生物医学应用的AZ31合金基板上的Ce-doped MgO薄膜:制备,表征和测试
Marwa Hattab1,2, Samia Ben Hassen1, Silvia Spriano3
1Research Laboratory of Environmental Sciences and Technologies, Carthage University, BP.1003 Hammam-Lif, 2050 Ben Arous, Tunisia.
Biomedical materials (Bristol, England)
|January 12, 2024
概括
这项研究使用氧化物 (MgO) 薄膜增强合金植入物. 新型MgO:Ce涂层提高了耐腐蚀性,并表现出良好的生物活性,延长了植入物寿命.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 腐蚀科学 腐蚀科学
背景情况:
- 由于其生物降解性,合金对临时植入物具有前景.
- 提高耐腐蚀性和生物活性对于植入物寿命至关重要.
- 氧化 (MgO) 和化合物具有保护性和药理性质.
研究的目的:
- 在AZ31合金上设计,制备和研究新型MgO薄膜,添加 (Ce).
- 为了提高临时植入物的腐蚀保护和生物活性.
- 为了评估纯MgO和Ce-dopedMgO薄膜的微观结构和腐蚀行为.
主要方法:
- 索尔凝路线与MGO:Ce薄膜沉积在AZ31合金上的螺旋涂层相结合.
- 使用XRD,SEM,HR-TEM,XPS和FT-IR进行表征.
- 电化学试验 (OCP,EIS) 和浸泡试验在汉克溶液中,温度为37°C.
主要成果:
- 与AZ31合金上的纯MGO涂层相比,0.1%的Ce合MGO薄膜显示出更好的防腐保护.
- 沉浸试验显示了类似骨的酸盐层的形成,这表明MgO:Ce涂层具有良好的生物活性.
- 使用Ce-doped的MgO溶凝薄膜涂层提高了可生物降解合金的腐蚀性能.
结论:
- 经过Ce-doped的MgO薄膜显著提高了用于骨科应用的AZ31合金的耐腐蚀性.
- 观察到的生物活性表明,有可能提高骨整合和植入物性能.
- 这种方法提供了一种可行的策略,可以延长可生物降解合金植入物的功能寿命.


