بررسی ریزساختار و خواص خوردگی پوشش HA-TiO۲ ایجاد شده توسط روش سل- ژل

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSSE-16-44_001

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1400

چکیده مقاله:

ایمپلنت های فلزی به دلیل خواص مکانیکی مناسب به طور گسترده در حوزه های پزشکی و دندان پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این ایمپلنت ها در محیط خورنده بدن مشکلات زیادی از جمله محصولات ناشی از خوردگی دارد که سبب عفونت شده و موجب عدم کارآیی آن ها در محیط بدن می گردد. در این تحقیق ازروش سل- ژل برای اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت/دی اکسید تیتانیوم بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ استفاده شد. کلیه نمونه ها با سرعت cm/min۱۰ و pH برابر با ۷ به عنوان شرایط بهینه پوشش داده شدند و سپس مقاومت به خوردگی پوشش ها در محلول رینگر با استفاده از روش پلاریزاسیون دینامیکی و امپدانس مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب پوشش ها توسط XRD، EDX،FTIR آنالیز شد. همچنین مورفولوژی پوشش به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش های HA و TiO۲ خالص و نانوکامپوزیت HA/TiO۲ با مقدارهای ۷۵ و ۵۰، ۲۵ درصد TiO۲ بر روی زیرلایه فولاد ۳۱۶ با ضخامت یکنواخت وجود دارد. نتایج حاصل از تصاویر FESEM نشان داد سل هیدروکسی آپاتیت و دی اکسید تیتانیوم بر روی آلیاژ فولاد ۳۱۶ دارای پوشش یکنواخت و متراکم تر می باشد و با افزایش درصد تیتانیوم دی اکسید در نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ دی اکسید تیتانیوم از ٪۲۵ به ٪۵۰ و سپس به ٪۷۵ نانو ذرات ریزتر شده و پوشش متراکم تر می گردد. آزمون های خوردگی نشان داد که مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ با پوشش نانوکامپوزیت HA/TiO۲ با افزایش درصد مقدار TiO۲ در پوشش بیشتر می شود.

نویسندگان

محمود حاجی صفری

گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

مسلم طهماسبی

گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Hench, L.L. and J.M. Polak, Third-generation biomedical materials. Science, ۲۰۰۲. ...
  • Ramakrishna, S., et al., Biomedical applications of polymer-composite materials: a ...
  • Niinomi, M., Recent metallic materials for biomedical applications. Metallurgical and ...
  • Niinomi, M., Mechanical properties of biomedical titanium alloys. Materials Science ...
  • Mahzoon, F., M. Bahrololoom, and S. Javadpour, Optimisation of novel ...
  • Dewidar, M.M., K.A. Khalil, and J. Lim, Processing and mechanical ...
  • Gurappa, I., Development of appropriate thickness ceramic coatings on ۳۱۶ ...
  • Barati Darband, G., et al., Plasma electrolytic oxidation of magnesium ...
  • Yerokhin, A., et al., Duplex surface treatments combining plasma electrolytic ...
  • Hui, P., et al., Synthesis of hydroxyapatite bio-ceramic powder by ...
  • Balamurugan, A., et al., In vitro biological, chemical and electrochemical ...
  • Cannillo, V., L. Lusvarghi, and A. Sola, Production and characterization ...
  • Cantaragiu, A., et al., Electrophoretic synthesis and characterization of bioactive ...
  • Liu, D., H. Chou, and J. Wu, Plasma-sprayed hydroxyapatite coating: ...
  • Kim, H.-W., et al., Hydroxyapatite coating on titanium substrate with ...
  • Stansbury, E.E. and R.A. Buchanan, Fundamentals of electrochemical corrosion. ۲۰۰۰: ...
  • Jüttner, K. and W. Lorenz. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) of ...
  • نمایش کامل مراجع