研究人员揭示了制造和表面处理如何影响生物吸收金属合金的腐蚀

IMDEA材料的研究人员与Helmholtz-Zentrum Surface Science和Meotec GmbH结合使用,对MG和Zn生物合金中的耐腐蚀性进行了首次比较。

来源:英国物理学家网首页
SEM图像。 a)对应于挤出的We43meo,b)lpbf WE43Meo,c)挤出Zn1mg,d)到LPBF Zn1mg。学分:IMDEA材料研究所

IMDEA材料的研究人员与Helmholtz-Zentrum Surface Science和Meotec GmbH结合使用,对MG和Zn生物合金中的耐腐蚀性进行了首次比较。

这项研究为更安全,持久的可生物降解植入物铺平了道路,表明血浆电解氧化(PEO)表面处理可提高所有测试样品的耐腐蚀性。

在生物吸收金属领域的第一个领域,研究人员对通过挤出和激光粉末融合(LPBF)产生的WE43镁和Zn1mg锌合金的耐腐蚀性进行了开创性比较。

在表面和涂料技术上发表,该研究是第一个在缓冲盐溶液中使用电化学测试的研究,以比较这两种制造途径如何影响这些临床上相关的可生物降解金属的降解。

已发布 表面和涂料技术

“据我们所知,这是第一次将这两种制造技术从这些材料的腐蚀性方面进行比较,”第一作者GuillermoDomínguez说。

结果表明,LPBF制造的样品的腐蚀速度明显快于其挤出物。在WE43中,这与LPBF样品中存在的Yttrium氧化物颗粒有关,这削弱了腐蚀层的保护作用。

在Zn1mg中,LPBF样品的较高腐蚀速率归因于多体积相位的相位相位,这加速了微麦尔瓦氏质量降解。

为了抵消这一点,团队应用了等离子电解氧化(PEO)表面处理。

表面处理 耐腐蚀性 更多信息: doi:10.1016/j.surfcoat.2025.132461