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镁合金心血管支架表面改性及性能研究 摘要: 心血管疾病是一种常见疾病,而镁合金支架是治疗心血管病变的一种常用设备。在此基础上,为了提高镁合金支架的耐腐蚀性、生物相容性和机械性能,研究了表面改性和后处理技术。本文通过对镁合金表面进行TiO2纳米颗粒膜、涂覆生物活性物质等改性处理,并采用SEM、EDX、动态模拟试验等方法对表面性能和机械性能进行了评估。 结果表明,TiO2纳米颗粒膜的引入可以显著地提高镁合金支架的耐腐蚀性。涂覆生物活性物质可以增加支架的生物相容性和基质结构,尤其是有利于支架与周围生物组织的完美结合。此外,通过离子注入等技术后处理,可以改善支架表面的机械性能,提高其载荷能力和刚度。 综上所述,这些表面改性和后处理技术可以有效地改善镁合金支架的性能,从而提高其在治疗心血管病变中的应用价值。 关键词:镁合金支架,TiO2纳米颗粒膜,涂覆生物活性物质,后处理,性能评估 Abstract: Cardiovasculardiseaseisacommondisease,andmagnesiumalloystentsareacommonlyuseddevicefortreatingcardiovascularlesions.Inordertoimprovethecorrosionresistance,biocompatibilityandmechanicalpropertiesofmagnesiumalloystents,surfacemodificationandpost-treatmenttechnologiesarestudied.Inthispaper,thesurfaceofmagnesiumalloyismodifiedbyTiO2nanoparticlesfilm,andbioactivesubstancesarecoated,andthesurfaceperformanceandmechanicalpropertiesareevaluatedbySEM,EDX,dynamicsimulationtestandothermethods. TheresultsshowthattheintroductionofTiO2nanoparticlesfilmcansignificantlyimprovethecorrosionresistanceofmagnesiumalloystents.Coatingbioactivesubstancescanincreasethebiocompatibilityandsubstratestructureofstents,especiallyconducivetotheperfectcombinationofstentsandsurroundingbiologicaltissues.Inaddition,post-treatmenttechniquessuchasionimplantationcanimprovethemechanicalpropertiesofthestentsurface,improveitsloadcapacityandstiffness. Insummary,thesesurfacemodificationandpost-treatmenttechnologiescaneffectivelyimprovetheperformanceofmagnesiumalloystents,therebyimprovingtheirapplicationvalueinthetreatmentofcardiovasculardisease. Keywords:magnesiumalloystent,TiO2nanoparticlesfilm,coatingbioactivesubstances,post-treatment,performanceevaluation 引言: 心血管疾病是世界上最常见的疾病之一,预计到2030年会成为全球死亡的主要原因之一。治疗心血管病变的方法很多,其中最常见的方法之一是使用心血管支架来恢复狭窄或阻塞的血管通畅。近年来,由于其优异的生物相容性和机械性能,镁合金支架逐渐成为医学领域的一种新型材料。 然而,在使用镁合金支架时,仍存在一些问题,如氧化、生物相容性不佳等。为了进一步提高镁合金支架的性能和应用价值,参数对表面进行改性和后处理技术显得尤为重要。 方法: 本文主要通过表面改性和后处理技术来提高镁合金支架的性能。具体来说,包括以下几个方面: 1.TiO2纳米颗粒膜的引入:采用物理气相沉积(PVD)技术,利用化学反应制备出TiO2纳米颗粒膜,并将其引入镁合金支架表面。通过扫描电镜(SEM)和能谱分析仪(EDX)研究其表面形貌和化学组成,并采用动态模拟试