GuruHealthInfo.com

Elektrokemijski vidiki biokompatibilnih kovin

Video: Popular videi - &

Termodinamske in praktično plemenita kovina

Graf "potencial - pH ravnotežje" za vsako kovino, kot so titan, je mogoče razlikovati tri področja: imuniteta in pasivnost proti koroziji (Pourbaix, 1974).
fiksacia47.jpg
Poenostavljen diagram Purbe potencial - pH ravnovesje

V imunosti stabilno obliko trdnega telesa je sama kovina, kot korozijska reakcijo termodinamsko nemogoče. Stabilna oblika pasivne regije trdnega telesa ni kovine, in njegov oksid, hidroksid, hidrid ali soli, ki se oborijo na površini in proizvajajo površinski sloj v bistvu vsebuje nobenih por. To lahko zagotovi skoraj popolno zaščito pred korozijo. Če pa tvori porozno depozit, lahko prepreči stik med kovino in elektrolitom le delno.

Na področju korozije kovin tvori stabilen in topen korozije prihaja brez tvori pasivno površinski prevleki. Kovina se lahko šteje termodinamsko plemenita če njegova neodzivna regija seka območje termodinamične stabilnosti vode. Večji območje prekrivanja, plemenito kovino iz termodinamične točke. V praksi se plemenita kovina šteje, če ima njena regija prekrivanja odpornosti in stabilnosti in regijo stabilnost voda pH vrednost od 4 do 10 (Pourbaix, 1974- Kovacs et al., 1996).

Pourbaix (1974,1984) razvrščeni 43 kovino in kovini v skladu s svojo termodinamike (rRT) in praktične žlahtnih kovin (Pb). Na podlagi teh rezultatov je bilo ugotovljeno, da je pomemben rafiniranje učinek pasivnost očitno, Nb, Ta, Ti, Zr, Al in Cr.




Z vidika praktičnih termodinamskih in žlahtnih kovin, kot so zlato in titana, se lahko šteje kot nasprotno ali zelo podobni drug drugemu. Ustrezna relativna uvrstitev Au uvrstila prvi in ​​četrti, medtem ko Ti - 41. in sedmo mesto. Vendar ti elementi so biokompatibilni različno. Če zlato je kovinska površina, zato imuni na okoliške molekule, titanov pasivno zaradi dejstva, da se nahaja na zunanjosti hitro tvori oksid / hidroksida folijo (Kovacs Davidson, 1996).

Različne lastnosti površine Au in Ti vodi do bistveno razlikuje elektrokemični obnašanje v stiku z njimi v tkivu elektrolitov. To, seveda, lahko vplivajo na biokompatibilnosti. AU je zelo izolirnega površinski sloj, ki preprečuje ali zmanjša procesov menjalnih elektronov med kovino in biološkega okolja, ki ga obkroža, ko implantirana. Kot je prikazano Zitter in Plenk (1987), presnovni procesi elektroni na kovinsko površino lahko pomembno negativno vpliva na elektrokemijskih tkivih in telesnih tekočinah, čeprav procesi odpravo korozijo. Po teoriji kompleksnih elektrokemično biokompatibilnosti, ki hkrati meni, kot korozijskih procesov in izmenjave elektronov, rezultati primerjalne študije biokompatibilnosti kažejo, da so tkivne reakcije na Ti ugodnejši kot pri Au. Vsaj to velja za tiste primere, ko se vsadek ne veljajo znatne deformacije, ki lahko uniči zaščitni film na površini Ti. Titanium, za razliko od zlata, jekla, kobalt-krom-nikljevih zlitin, ne povzroča razvoja galvanizacije in drugih električnih pojavov, ki nastanejo na vsadek, ko se vnese v telo. Dobro znano dejstvo, da je na pozitivni in negativni pol do kršitve osteogeneze procesov v tkivu kosti, kar se kaže v obliki osteosclerosis, osteoporoze in osteomalacije. To lahko negativno vpliva na številne parametre, do razvoja vnetnih in odmrlih procesov. Zato se šteje, da bo dielektrični material olajša dielektrično osteosintezo zlomov (Tkachenko, Rutskii, 1983- Steinemann Bolz 1980-, 1993- Zetner Schaldach et al., 1980- Kovacs Davidson, 1996).

Če pogoji tvorbo oksidne plasti ne pokriva celotno območje stabilnosti vode, pri nizkem pH, ki so razvite na primer kot posledica vnetja v okolju, ki vsebuje klor, ki ima pozitivno potencialno vrednost, izgubi svoje zaščitne lastnosti in zlitine, zlasti tiste, ki vsebujejo krom (nerjavno jeklo 316L in Co-Cr-Mo), so lahko predmet proti koroziji. Iz teh položajih, za pripravo implantatov titana in njegovih zlitin so prednostni materiali (Pourbaix, 1974, 1984). To stanje telesa opazimo z uvedbo vsadkov z razvojem ishemije in vnetja (Mayansky Urusov, 1996- Tengvall et al., 1989).


AV Karpov VP Shakhov
Zunanji sistem za fiksiranje in regulatorni mehanizmi optimalno biomehanika
Zdieľať na sociálnych sieťach:

Príbuzný