Vývojové míľniky
01
Prvá generácia (1950 - 1880)
Zamerané na čistý titán a ti -6 al -4 v ( + zliatiny), vyváženie sily a machinability ., obavy z toxicity AL/V však obmedzili svoje dlhodobé lekárske použitie .}}}}}}
02
Druhá generácia (80. - 2000 rokov)
Zavedené + zliatiny ako ti -5 al -2.5 fe a ti -6 al {{}} nb, prioritné priority redukovaných toxických prvkov a vylepšená biokompatibilita.
03
Tretia generácia (2000. rokov)
Dominuje zliatiny -type zliatiny (e . g {., ti -13 nb {{}} zr, ti -24 nb -4 zr -7.6} sn), dôrazne kladenie s nižším elastickým mode Integration .
Mechanizmy odolnosti proti korózii
Lekárske zliatiny titánu sa spoliehajú na samoobslužnú pasivačnú vrstvu (predovšetkým Tio₂) vytvorenú v prostrediach bohatých na kyslík {{}} Tento film oxidu nanoscale minimalizuje uvoľňovanie iónov a odoláva degradácii vo fyziologických tekutinách, čím zabezpečuje dlhodobú stabilitu . (e . g ., jamy, praskanie korózie napätia) sa môže vyskytnúť pri dynamických mechanických zaťaženiach alebo v biofluidoch bohatých na chlorid, čo je potrebné, čo si vyžaduje materiály a vylepšenia dizajnu .
Výzvy v oblasti korózie stresu
Praskanie korózie napätia (SCC) v implantátoch vychádza z synergických účinkov ťahového stresu, korozívnych médií (e {. g {{{}}, telesných tekutín) a mikroštrukturálnych defektov . Kľúčové rizikové faktory zahŕňajú rezort stres z machinovania, zvýšené koncentrácie CL⁻ a pH a 3 {3} Advanced -type zliatiny zmierňujú SCC prostredníctvom optimalizovanej fázovej stability (e . g ., nb/zr prídavky) a znížená reaktivita hraníc zŕn .
Budúce pokyny
Techniky povrchovej modifikácie (e . g ., eloxizácia) a inovácie zliatiny zostávajú kľúčové pre zvýšenie výkonu korózie {{}} Emerging Trends Prioritize prioritizácie nízkeho modulu zliatiny a indion-iónovej mechanike uvoľňovania irionov ICO-Moduly INFORMATIONS IMPORATIONS IPPECIFICKÉ Správanie ďalej zabezpečí klinickú bezpečnosť .




