植入用异种金属丝材焊接技术的研究进展

来源 :2017中国生物材料大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LXX_ACCP
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随着生物医疗技术的不断进步以及微创手术的快速发展,植入性医疗器件对精细金属材料的需求量不断增加.医用导丝、心脏起搏器导线、功能性电刺激装置、牙矫正器、耳蜗植入装置等医疗器件,根据其植入尺寸及功能作用,都要求采用50到500μm不等的精细材料.尺寸的细小化不仅要求材料本身的性能,同时对高可靠的焊接技术也是一种挑战,尤其对医疗装置中常用的异种材料的焊接技术提出了更高的要求.本文系统梳理了常用医用金属材料的种类及应用状况,针对异种精细金属丝材焊接难点,从焊接方法、工艺研究及连接机理三个方面分别介绍了植入用异种金属丝材焊接技术的研究进展,对该领域未来研究方向进行了总结与展望,为制备高可靠性的异质金属焊接接头提供帮助.
其他文献
镁合金由于其优异的力学性能、生物降解能力及良好的生物相容性,被视为骨科植入物的潜在应用材料,得到了越来越多的关注.由于纯镁室温下变形能力较差,强度、延伸率较低,通常采用合金化的方式改善其机械性能.Mg-Zn-Gd合金在室温下具有良好的变形能力,本文通过进一步研究其体外耐蚀能力及细胞毒性,评估该合金作为生物医用植入物的潜在应用前景.
本研究将癌细胞培养在具有不同基质硬度的三维纤维蛋白凝胶中(90, 420和1050-Pa),测量生成的球形肿瘤克隆的个数及大小,检测存活的肿瘤克隆的特性,包括致瘤和转移能力。导普通肿瘤细胞对比,分析凝胶力学性质对肿瘤细胞功能特性的影响,包括抗化疗能力,导干性相关的基因表达,细胞硬度,FAK活性及表观遗传学特征特别是H3K9甲基化等。
骨组织工程(BTE)作为一种代替现在骨骼修复最常采用的自体移植和同种异体移植的手段,能摆脱供体的限制,最大程度上降低人体的排异反应以及较高的手术失败率风险,受到研究者的广泛关注.为了提高渗流铸造中熔液的流动性和多孔材料的力学性能,采用负压渗流铸造方法熔炼和浇铸了Mg-2Zn-0.3Ca多孔材料。随后,对制备出的多孔镁进行了结构分析和力学性能测试;并在Hanks溶液中测试了这种多孔镁的降解性能,对其
会议
生物医用金属材料是生物医用材料的重要分支,与其他临床应用的金属材料(如不锈钢、钴基合金等)相比,钛合金具有优异的力学性能、耐腐蚀性和良好的生物相容性等显著优点而成为近年来骨科及整形外科领域备受关注的医用金属材料.本文以现今临床广泛应用的Ti-6A1-4V合金为研究对象,采用开路电位监测、动电位极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)等电化学技术,并结合浸泡实验及微观形貌分析方法,研究了EBM工艺制备的Ti
镁基和锌基材料都是目前生物可降解材料研究的热点.镁合金具有较好的生物力学适配性和良好的生物相容性,但因其降解速率过快,使其作为植入物在生物体内过早丧失承力作用,因此限制了其在临床上的广泛应用.而锌具有良好的抗腐蚀性能,又是可被人体吸收的微量元素,但其力学性能差,也不能满足作为可植入材料的要求.本研究结合镁和锌材料的优点,依据自然骨的成分和结构设计,并采用等离子烧结技术制备出仿人骨组织的Zn-10M
采用生物可降解支架介入治疗冠心病成为目前研究的热点.作为金属基可降解材料,Fe合金支撑性能良好,但降解速率慢,Mg合金在人体环境中降解速率快但支撑力不足.从耐蚀性的角度来看,Zn合金表现出适宜的降解速率,探讨其支撑性能成为其能否作为新型可降解支架材料的关键因素.探讨Zn合金材料支架对狭窄血管进行扩张的支撑性能以及Zn合金材料的降解速率。
针对目前骨科内固定用纯聚乳酸的力学性能差,以及降解过程周期长、强度下降快、低pH值易引发局部炎症等不足,以MgZn合金丝材为增强体、以聚乳酸(PLA)为基体,采用热压和热拉拔的方法制备了具有良好综合性能的全降解Mg/PLA复合棒材,并系统研究了该材料的制备工艺及其对力学和降解性能的影响.
渗氮改性的纯铁作为一种新型的生物可吸收金属材料,在猪冠脉内植入的长期生物安全性已经得到一项最新研究的证明.该研究表明一款70微米壁厚的渗氮铁支架的腐蚀产物在猪冠脉血管内可以被巨噬细胞吞噬并搬运到血管外膜的淋巴管从而从植入原位清除掉.虽然渗氮铁的腐蚀相对纯铁材料已经显著加快,但该支架从植入到被完全吸收的时间仍需要5年左右.为了进一步缩短渗氮铁支架的吸收周期到3年左右,采用PDLLA加快铁腐蚀和优化支
股骨头缺血性坏死(Avascular Necrosis of Femoral Head,ANFH)是由于不同原因导致了股骨头血液循环出现障碍,引发了骨髓细胞的缺血、坏死,进而出现骨小梁的断裂甚至股骨头负重区域出现塌陷等结构变化.本研究旨在探讨术中实时CT精确定位辅助股骨头髓芯减压后多孔钽金属重建棒植入术治疗ARCO( association research circulation osseous