生物医学Mg合金热力学加工的最新发展及其临床应用
Hui Zhao1, Jing Cheng1,2, Chaochao Zhao3
1School of Material Science and Engineering, Xi'an Shiyou University, Xi'an 710065, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|May 7, 2025
概括
合金提供有前途的生物医学特性,但需要增强强度和耐腐蚀性. 本综述探讨了合金元素和热力学加工,以优化这些临床使用的关键因素.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 材料工程 材料工程 材料工程
- 整形外科植入物 整形外科植入物
背景情况:
- (Mg) 合金具有生物医学应用的理想特征,包括高强度与重量比,生物降解性和良好的细胞相容性.
- 在生物医学环境中,Mg合金的主要局限性是耐腐蚀性差,机械强度不足.
- 为临床使用优化Mg合金需要通过材料设计和加工来应对这些挑战.
研究的目的:
- 审查合金元素选择对Mg合金微结构,机械性能和腐蚀行为的影响.
- 检查热力学加工技术对Mg合金性能的影响.
- 为各种临床应用开发先进的Mg合金提供见解.
主要方法:
- 文献综述侧重于用于生物医学 Mg 合金的合金元素选择.
- 对热机械加工方法的分析,如热挤压,制和造.
- 评估不同加工技术对合金性质的综合影响.
主要成果:
- 合金元素从根本上决定了Mg合金的微结构,细胞相容性,机械强度和耐腐蚀性.
- 热力学处理显著影响微观结构,机械性能和降解行为.
- 热力机械加工方法的协同组合为Mg合金性能提供了最佳的改进.
结论:
- 精心选择合金元素和战略性热力学加工对于高性能生物医学Mg合金至关重要.
- 综合加工方法可以有效地提高强度和耐腐蚀性.
- 需要进一步开发,以克服Mg合金广泛临床采用所面临的挑战.


