外場作用對鈦表面磷酸鋅轉化膜形成及結構和性能的影響.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、四水磷酸鋅(Zn3(PO4)2·4H2O,Hopeite,簡稱為HP)因具有良好的耐蝕性與防護性,廣泛應用于金屬表面的防腐、提高涂裝結合力及表面潤滑等方面。近來被發(fā)現(xiàn)具有良好的生物相容性且在一定條件下能夠轉化為羥基磷灰石(HA),可以作為一種潛在的生物醫(yī)用材料。另一方面,鈦因具有重量輕、強度大以及良好耐蝕性等優(yōu)良特性而廣泛應用在國防航空航天、造船等工業(yè)領域。同時,因其與骨相近的彈性模量、良好的生物相容性等特點在臨床上也得到了廣泛的應用。

2、在鈦表面制備一層HP轉化膜,既可以提高其表面防護性能,應用于工業(yè)軍事等領域,也可以作為生物金屬植入體材料表面改性應用于醫(yī)學領域。但鈦表面由于存在穩(wěn)定的氧化膜難以進行轉化膜的制備而限制了其應用。
  本研究首先優(yōu)化出適合鈦金屬的化學轉化液配方,并在此基礎上利用不同的自制輔助外場,以場效應與化學轉化法相結合的方式,成功在鈦基體表面制備出HP轉化涂層。根據(jù)試驗需要,設計了四種不同的外場輔助手段:超聲場、勻磁場、靜電場以及電流場。通過調整

3、轉化時間、轉化液的pH、轉化溫度以及各場參數(shù),對其作用下形成轉化膜的結構和性能進行研究。同時,對四種不同輔助場效應的機理進行了討論。分別利用X射線衍射儀(XRD)、場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)、紅外光譜分析儀(FTIR)、高分辨透射電鏡(HRTEM)、X射線光電子能譜儀(XPS)、掃描探針顯微鏡(SPM)以及三電極系統(tǒng)電化學工作站等手段對轉化膜的相組成、形貌、原子團、微觀結構、表面成分、表面粗糙度以及耐蝕性進行了系統(tǒng)的表征和分析

4、。在此基礎上,選取了60℃超聲處理的轉化膜,對人的成纖維細胞進行細胞培養(yǎng),初步探討了HP轉化膜作為生物材料的生物相容性。
  結果表明,轉化膜主要有HP組成,在不改變轉化膜相組成和晶粒形狀的基礎上,超聲作用能提高成膜形核率和結晶度,明顯地減小晶粒尺寸至未經(jīng)外場處理晶粒尺寸的1/5~1/10。此外,超聲處理后膜厚膜重以及粗糙度都有所降低,但是致密度增加。而且超聲處理使轉化膜具有更加優(yōu)異的耐蝕性能,250W超聲功率下處理60min轉化

5、膜自腐蝕電流(Icorr)為0.06μA/cm2,相比于純鈦的17.5μA/cm2,明顯降低,對應的EIS也表現(xiàn)出高的阻抗值。另外化學轉化開始階段超聲功率能夠影響轉化膜的形核率,50W,100W和250W功率下,相同轉化時間內形核數(shù)目隨功率升高依次增多。
  磁場作用能夠提高HP的形核率,生成的轉化膜更加均勻致密,顆粒細小。隨著轉化時間的增加到60min,經(jīng)過長時間溶解及再結晶平衡過程轉化膜顆粒表面呈現(xiàn)出層狀結構,這種結構的表面積

6、明顯增大,粗糙度增加。此外,化學轉化時間越長,膜的耐蝕性越好,與無磁場作用相比,相同轉化時間下磁場作用下形成的轉化膜表現(xiàn)出較好的耐蝕性能。
  電流場陰極電化學沉積過程中轉化膜的組成隨處理溫度的不同發(fā)生變化,溫度為60℃時,轉化膜主要為HP,溫度為30℃時,轉化膜的主要有單質Zn組成。兩者的耐蝕性表現(xiàn)出明顯的差別,60℃下HP轉化膜的自腐蝕電流比30℃的鋅轉化膜幾乎低100倍,而阻抗值高出2-3個數(shù)量級。轉化液經(jīng)過鐵粉熟化處理后,

7、Fe2+的存在能夠改變轉化膜的形態(tài)和性能。未進行鐵粉熟化的溶液中,60℃下電沉積的轉化膜有蘑菇狀HP和Zn組成,30℃下轉化膜主要是致密板狀結構的Zn組成;而鐵粉熟化后的溶液中形成的轉化膜在60℃時主要為板條狀HP晶體,在30℃時,為空心泡狀結構的單質Zn。同時,電流密度對轉化膜的形成形態(tài)起到關鍵作用,電流密度越大,轉化速度越快,在鐵粉熟化后的溶液中電流密度能夠改變轉化膜的擇優(yōu)取向生長方向;隨著轉化膜的生長,局部電流密度的增高和不均勻性

8、分布導致形成小片狀晶體(厚度小于1μm、直徑為10-30μm)的球形團簇。
  電場輔助化學轉化過程中,生成的HP轉化膜沿著(020)和(040)晶面方向發(fā)生明顯的擇優(yōu)生長。在轉化初期,電場能影響轉化膜在基體上的鋪展程度,無電場時形成轉化膜平面鋪展較闊,板條厚度較大,呈縱橫交錯狀態(tài)。隨電場強度升高,板條狀的轉化膜出現(xiàn)分散現(xiàn)象,鋪展和交錯程度降低。同時對于剛形成的轉化膜,無電場時表現(xiàn)為不規(guī)則的小塊狀顆粒,而電場作用下形成的則相對圓滑

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