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应用领域:NiTi合金作为理想的生物医学材料的优点和处理措施

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:对伸展功能适用的,近乎等原子的NiTi合金是一种理想的生物医学候选材料,因为它的独特性能,如超塑性、形状记忆效应和射线不透性。为降低Ni释放带来的危害,合金可被激光气体氮化以产生一个密封的抗腐蚀表面[47]。

应用领域:NiTi合金作为理想的生物医学材料的优点和处理措施

1.钛 钛很容易被碳或氮表面合金化,后者可由氮保护气提供(Bergmann[12],Folkes等[46])。这些工艺的优点之一是硬的碳化物或氮化物首先凝固形成一种很难去除的枝晶。钛的色彩效果也开始引起艺术界的注意。

对伸展功能适用的,近乎等原子的NiTi合金是一种理想的生物医学候选材料,因为它的独特性能,如超塑性、形状记忆效应和射线不透性。为降低Ni释放带来的危害,合金可被激光气体氮化以产生一个密封的抗腐蚀表面[47]

2.铸铁 用Cr、Si或C表面合金化是把相对便宜的铸铁制成表层奇特的铁的所有可能的方法。Steen等人[22]已经对此进行了研究。

3.钢 已经对许多的合金系统进行了探索:Cr,通过熔化铬片(Christodoulou和Steen[41]);Mo(Tucker等人[48]);B(Lamb等人[43]);Ni(Chande、Mazumder[49]和Lums-den等人[28])。

4.不锈钢 Marsden等人[50]已经通过熔化预置粉末的方法对不锈钢进行了碳合金化研究。(www.xing528.com)

5.铝 Walker等人[42]和其他人的研究表明,用Si、C、N和Ni的合金化使铝表面硬化是可能的。Tien等人[51]已经用铬对超级耐热合金进行了合金化研究。

6.货币 激光表面合金化在制造机器易读货币或其他金属物方面将会变得越来越重要[52,53]

表面合金化具有许多优点和很大的灵活性,它使得只有微小的变形和表面扰乱的表面成分改变成为可能。这样可以设计出对表面和整体性能都需要的材料。因此如何选择合金化处理的工艺需要详细考虑。

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