机械强度和生物相容性较好的医用镁基合金材料.pdf
Jo****63
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机械强度和生物相容性较好的医用镁基合金材料.pdf
本发明属于医用合金材料领域,涉及一种机械强度和生物相容性较好的医用镁基合金材料,所述的医用镁基合金材料包括Ti、W、V、Ni、Cr、Ag、Sc、Nb、余量为Mg。制备方法包括以下步骤(1)分别取金属粉末材料,高速机械混合均匀;(2)投至将高温真空熔炼炉中,将真空熔炼炉内温度从室温升至660‑700℃,温度稳定后熔炼2h;(3)升高真空熔炼炉内温度为940‑970℃,温度稳定后熔3h;(4)升高真空熔炼炉内温度为1135‑1175℃,温度稳定后熔炼3h;(5)降低真空熔炼炉内温度为550‑580℃,保温2h
一种机械强度和生物相容性较好的医用镁基合金材料.pdf
本发明属于医用合金材料领域,涉及一种机械强度和生物相容性较好的医用镁基合金材料,所述的医用镁基合金材料包括Ti、W、V、Ni、Cr、Ag、Sc、Nb、余量为Mg。制备方法包括以下步骤(1)分别取金属粉末材料,高速机械混合均匀;(2)投至将高温真空熔炼炉中,将真空熔炼炉内温度从室温升至660‑700℃,温度稳定后熔炼2h;(3)升高真空熔炼炉内温度为940‑970℃,温度稳定后熔3h;(4)升高真空熔炼炉内温度为1135‑1175℃,温度稳定后熔炼3h;(5)降低真空熔炼炉内温度为550‑580℃,保温2h
生物相容性较好的医用镁基合金材料的制备方法.pdf
本发明属于医用合金材料领域,涉及一种生物相容性较好的医用镁基合金材料的制备方法,所述的医用镁基合金材料包括Ti、W、V、Ni、Cr、Ag、Sc、Nb、余量为Mg。制备方法包括以下步骤(1)分别取金属粉末材料,高速机械混合均匀;(2)投至将高温真空熔炼炉中,将真空熔炼炉内温度从室温升至660‑700℃,温度稳定后熔炼2h;(3)升高真空熔炼炉内温度为940‑970℃,温度稳定后熔3h;(4)升高真空熔炼炉内温度为1135‑1175℃,温度稳定后熔炼3h;(5)降低真空熔炼炉内温度为550‑580℃,保温2h
生物相容性较好的医用镁基合金材料及其制备方法.pdf
本发明属于医用合金材料领域,涉及一种生物相容性较好的医用镁基合金材料及其制备方法,所述的医用镁基合金材料包括Ti、W、V、Ni、Cr、Ag、Sc、Nb、余量为Mg。制备方法包括以下步骤(1)分别取金属粉末材料,高速机械混合均匀;(2)投至将高温真空熔炼炉中,将真空熔炼炉内温度从室温升至660‑700℃,温度稳定后熔炼2h;(3)升高真空熔炼炉内温度为940‑970℃,温度稳定后熔3h;(4)升高真空熔炼炉内温度为1135‑1175℃,温度稳定后熔炼3h;(5)降低真空熔炼炉内温度为550‑580℃,保温2
镁基生物材料的表面改性和生物相容性研究.docx
镁基生物材料的表面改性和生物相容性研究镁基生物材料的表面改性和生物相容性研究摘要:随着人们对生物医学材料需求的不断增加,镁基生物材料作为一种新型医用材料正在引起人们的关注。然而,镁基材料在生物环境中的应用受到其较高的腐蚀性和相对较差的生物相容性的限制。因此,针对镁基生物材料的表面改性和生物相容性研究成为了当前研究的热点。本论文将重点探讨镁基生物材料的表面改性方法和改性后的生物相容性。一、引言镁基生物材料具有轻量化、生物降解性和生物相容性等优势,因此在骨修复、血管支架等领域具有广阔的应用前景。然而,由于镁基