生物医用金属材料-sh.ppt
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1、,Company Logo,生物医用金属材料(Biomedical Metallic Materials),沈明武2013-9.23,Company Logo,金属结构基本知识,生物医用金属材料简介,生物医用金属材料的特性,生物医用金属材料的前沿,常用的生物医用金属材料,1,2,3,4,5,Company Logo,第一节 预备知识,金属的结构二 晶体缺陷三 金属的腐蚀,Company Logo,晶体的概念,Company Logo,一 金属的结构,Company Logo,Company Logo,Company Logo,1.纯金属的晶体结构,体心立方晶格bcc(body-centered
2、-cubic)面心立方晶格fcc(face centered cubic)密排六方晶格hcp(Hexagonal close-packed lattice),Company Logo,体心立方晶格bcc-Fe,W,V,Mo等,Company Logo,Company Logo,面心立方晶格fcc-Fe,Cu,Ni,Al,Au,Ag等,Company Logo,Company Logo,密排六方晶格hcp,Company Logo,金属晶体中的晶面和晶向,Company Logo,二 实际金属的缺陷,点缺陷,Company Logo,二 实际金属的缺陷,线缺陷,Company Logo,二 实际
3、金属的缺陷,面缺陷,Company Logo,2.合金的相结构,固溶体:组元通过溶解形成一种成份和性能均匀的,且结构与组元之一相同的固相称为固溶体A(B)A:溶剂 B:溶质 间隙固溶体 置换固溶体,固溶强化:使金属强度和硬度提高的现象,Company Logo,Company Logo,金属间化合物:金属间化合物是合金的组元相互作用而形成的具有金属特性,而晶格类型和特性又完全不同于任一组元的化合物-中间相,Company Logo,第二节 简介,发展简况,生物医用金属材料是人类最早利用的生物医用材料之一,迄今为止在硬组织修复和替换材料中仍然首推金属及其合金,Company Logo,隋末唐初,
4、银膏补牙-成分是银、锡、汞,与现代牙齿填充材料汞齐合金类似1546年 纯金属薄片用于修复颅骨缺损1880年 银用于膝盖骨缝合1896年 镀镍钢钉用于骨折治疗20世纪30年代 不锈钢,钴铬合金,钛及合金得到广泛应用20世纪70年代 Ni-Ti形状记忆合金,金属表面涂层的应用 近20年发展较慢,但在临床上仍占据重要地位,Company Logo,金属材料在组成上与人体组织成份相距甚远,很难与生物组织产生亲合作用,一般不具有生物活性,通常以其相对稳定的化学性能,获得一定的生物相容性,第三节 材料的特性与生物相容性,美国材料试验学会ASTM-F4的标准规定:金属材料埋植6个月后,纤维包膜厚度0.03m
5、m为合格,Company Logo,生物医用金属材料在应用中面临的主要问题:由于生理环境的腐蚀而造成的金属离子向周围组织扩散以及植入材料自身性质的退变,作为生物医用金属材料,首先必须满足两个基本条件:无毒性,耐生理腐蚀,Company Logo,人体环境特点,Company Logo,毒性来源:金属表面原子或离子因腐蚀或磨损进入周围生物组织,1.金属材料的毒性,毒性作用:作用于细胞,抑制酶的活动,阻止组织酶的扩散和破坏溶酶体 具体表现:与体内物质生成有毒化合物,金属离子进入组织液引起水肿,栓塞,感染 和肿瘤等,Company Logo,金属离子析出问题金属离子进入人体在远期将会产生什么结果尚未
6、可知现已探明Ti6Al4V中的V对人体有害,拟采用Nb代替V钛合金假体术后36个月体内Ti浓度升高了3倍,钛合金假体术后血和尿的中Cr水平分别提高了5倍和8倍,Company Logo,实例:镍铬烤瓷牙致病,Company Logo,3.提高光洁度等方法来提高抗蚀性能,降毒方法,1.合金化:如不锈钢中加入2%铍可减小毒性,加入20%铬可消除毒性,2.提高耐蚀性,基本无毒的金属单质:Ga,In,Sn,Ti,Zr,Mo,W,Au,Ta,Pt,常用合金组元:Fe,Co,Cr,Ni,V,Mn等,如Cr-Ni-Mo-Mn-Fe不锈钢,Co-Cr-Ni-Mn-W-Fe钴合金,4.表面涂层,Company
7、Logo,金属材料的主要缺点就是腐蚀问题 腐蚀环境:电解质:有机酸、碱金属或碱土金属(Na+,K+,Ca2+),Cl-等构成的恒温电解质环境中,多种机制协同作用:恒温37 蛋白质、酶和细胞的作用 应力与磨损,2.耐生理腐蚀性,Company Logo,金属的腐蚀,Company Logo,金属的腐蚀,腐蚀的种类,均匀腐蚀:腐蚀产物及进入机体的金属离子总量较大,影响材料生物相容性点腐蚀:微电池作用使阳极部位严重腐蚀,医用不锈钢发生的可能性较大,如316、316L不锈钢腐蚀速率0.2m/年,(密度:9g/cm3)不影响机械性能 长期离子释放对机体有影响针头大小0.01cm2面积上的离子释放量腐蚀速
8、率CR0.2*10-4/(365*24*3600)=6*10-13(cm/s)0.01cm2面积上的离子释放率(6*10-13)*0.01*9*(1/60)*(6*1023)=5.4*108(离子/秒),Company Logo,电偶腐蚀:多见于两种不同材料的组合件,甚至引入机体的其它微粒缝隙腐蚀:多发生在界面部位如接骨板和骨螺钉晶间腐蚀:发生在材料晶界上,可导致材料力学性能严重下降,Company Logo,磨蚀:表面磨损与腐蚀协同作用,钴基合金耐磨蚀的能优良,不锈钢较差疲劳腐蚀:疲劳与腐蚀协同作用,提高表面光洁度可获改善应力腐蚀:应力协同作用下的加速腐蚀,钛合金和不锈钢对此敏感,钴合金不敏
9、感 施加应力或产生变形的区域:阳极 同种材料的其它区域:阴极,应力集中区域:被腐蚀 如316L不锈钢在模拟生理溶液中的裂纹扩展速率明显高于空气中 裂纹-应力集中-应力腐蚀-缝隙-缝隙腐蚀,Company Logo,3.力学性能A 足够的强度和塑性 人体股骨头:抗压强度143MPa,纵向弹性模量13.8GPa,径向(13.8/3)髋关节:3.6*106次冲击载荷(数倍于人体体重),Company Logo,对人工髋关节金属材料的要求是:屈服强度450 MPa 抗拉强度800 MPa 疲劳强度400 MPa 延伸率8%,Company Logo,人工髋关节性能要求,疲劳强度400MPa,屈服强度4
10、50MPa,延伸率8%,抗拉强度800MPa,Company Logo,B 弹性模量稍高于或高于人骨的弹性模量 通常生物材料的弹性模量大于骨。如骨1040GPa,纯钛110GPa弹性模量过高 材料与骨的应变不同,界面处的相对位移造成界面松动 应力屏蔽,引起骨组织的功能退化或吸收 弹性模量过底 低应力变形,起不到固定与支撑的作用,Company Logo,C 力学相容性与金属与骨组织的界面结合问题 通常的生物金属材料均不具备生物活性弹性模量差异造成的界面松动 钛及其合金表面活化可改善界面结合问题 凝胶状态的二氧化钛膜具有诱导体液中钙、磷离子沉积生成磷灰石的能力,表现出一定和生物活性和骨性结合能力
11、。,Company Logo,Dey T,Roy P,Fabry B,Schmuki P.Anodic mesoporous TiO2 layer on Ti for enhanced formation of biomimetic hydroxyapatite Acta Biomaterialia 2011,7:1873-1879,Company Logo,4.耐磨性,避免摩损,提高硬度,选择合适的摩擦隅,具有较高的能量状态,容易与体液发生化学反应,Company Logo,第四节 常用的生物医用金属材料,Company Logo,一 医用不锈钢(stainless steel as bio
12、medical materials),医用不锈钢为铁基耐蚀金属,组成除了含有大量的铁外,还有8种成份:铬、镍、硅、锰、钛、碳、硫和磷,这些成份各发挥其重要的性质而组合成不锈钢整体性能 不锈钢最重要的合金成份是”铬”,其含量至少大于12%,以形成抗腐蚀所需要的钝化氧化铬层 低碳含量可减少晶界碳化物的形成,而晶界碳化物证实植入体内后晶粒间腐蚀的多发部位 加入2-4%的钼能提高不锈钢的抗点腐蚀能力,Company Logo,1.化学成份(316,316L,317L)Cr:形成氧化铬钝化膜,提高抗腐蚀能力;稳定奥氏体 Ni:稳定奥氏体;Ni%12%时,可得到单相奥氏体,Company Logo,2.加
13、工工艺真空熔练(+真空电弧炉重熔)冷加工(提高强度)抛光:提高表面光洁度消除腐蚀和应力集中隐患,316和316L不锈钢的力学性能,Company Logo,3.生物相容性点腐蚀和界面腐蚀导致长期稳定性差设计不合理导致应力集中及磨损磨损和腐蚀产物引起不良组织反应(水肿,感染,组织坏死等),导致疼痛和组织坏死等反应溶出的镍离子可能诱发肿瘤形成密度和弹性模量与人体组织差别大,导致力学相容性差无生物活性,难于和生物组织形成牢固键合,Company Logo,4.医学应用齿科人工关节和骨折内固定器械心血管系统其它,金属外臼,金属或陶瓷球,聚合物或陶瓷的内臼,金属柄,陶瓷涂层,Company Logo,二
14、 医用钴基合金(cobalt alloy as biomedical materials),1.化学成份(Co-Cr-Mo,Co-Cr-W-Ni,Co-Cr-Mo-W-Fe,Co-Ni-Cr-Mo),Co室温下是六方密排结构高温稳定相是面心立方结构,通过合金化微调整,可使合金在室温下得到上述两相的复相组织提高力学性能,Company Logo,2.制造工艺精密铸造:多用于制造形状复杂的的制品 可采用固溶退火、锻造、热等静压来改善组织缺陷,提高疲劳强度等力学性能 形变加工(热轧,轧制,挤压和冲压):可改善铸态组织,提高力学性能(如锻造钴基合金的人工关节疲劳断裂的概率大大减小)粉末治金:可采用热等
15、静压烧结工艺提高烧结体的密度,但成本也随之提高,Company Logo,3.力学性能 具有优异的耐磨性能,硬度比不锈钢高1/3,承载能力较强,典型钴基合金的力学性能,Company Logo,4.生物相容性钝化膜稳定,耐腐蚀性好,耐蚀性比不锈钢高数10倍一般无明显的组织反应人工髋关节界面松动率较高,因Co,Ni离子的释放,引起细胞与组织的坏死Co,Ni,Cr还可引起皮肤过敏反应,其中Co最为严重,Company Logo,5.临床应用适合于制造体内承载苛刻、耐蚀性要求较高的长期植入件,其品种主要有各类人工关节及整形外科植入器械。在心脏外科,齿科等领域均有应用,CoCrMo合金制股骨帽,Com
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