这些组元能够改变第二相的电极电位,使得锌合金丝材的腐蚀速率在一定范围内调控,因此可以根据具体的使用环境和要求选择适宜的合金系列。附图说明图1为实施例5中晶区域的透射电子显微照片,该共晶组织由胞状的α-zn、网络状的mg2zn11相和纳米级尺寸的mgzn2颗粒相构成。具体实施方式以下通过具体实施例对本发明的技术方案进行进一步说明,但本发明并不限于以下具体实施例。实施例1将成分为、纯镁锭和镁钇中间合金在co2和sf6混合气氛(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为100℃/s,获得锌合金铸锭;从上述锌合金铸锭中切割出长方体坯料,在80℃进行12道次转模等通道转角挤压加工,获得组织超细均匀的锌合金;随后在150℃经一道次热挤压加工,挤压比为9,徐州锌基合金公司,获得直径3mm的锌合金棒材;对锌合金棒材进行室温拉拔加工,单道次变形量为25%,当累积拉拔变形量超过300%时,徐州锌基合金公司,在200℃退火10min;拉拔获得直径为,徐州锌基合金公司,在180℃退火15min,获得**韧易编织可降解医用锌合金丝材。实施例2将成分为、纯镁锭和镁钆中间合金在co2和sf6混合气氛(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为300℃/s,获得锌合金铸锭;从上述锌合金铸锭中切割出长方体坯料。锌基合金的具体施工方案。徐州锌基合金公司
80~120℃)等通道转角挤压加工,能够细化合金组织,促进铸态粗大共晶组织的破碎,使第二相均匀分散,同时避免细小动态再结晶晶粒的长大,获得细小均匀的超细晶合金组织。这提高了合金的塑性和可加工性,以保证合金后续的室温可拉拔。利用一道次热挤压将超细晶合金获得可拉拔的尺寸(直径3mm以内),随后在室温对超细晶锌合金进行冷拉拔。拉拔的单道次变形量为15%~25%,当累积拉拔变形量超过300%时,在200℃退火10min,以消除合金中累积的内应力,恢复合金的高塑韧性,保证拉拔顺利进行。由于拉拔前合金的超细晶组态,使得合金的可拉拔性提高,减少了拉拔过程中的退火次数。拉拔获得终直径的丝材后,在180℃退火15min,获得低合金化韧易编织可降解医用锌合金丝材。徐州锌基合金订制关于锌基合金知识咨询徐州市宏润耐磨材料厂。
本发明属于锌合金加工技术领域,具体涉及一种低合金化韧易编织可降解医用锌合金丝材及其制备方法。背景技术:可降解医用金属材料在近十余年受到了关注。与传统的惰性医用金属材料(如钛合金、铁基合金、镍基合金等)和可降解医用高分子材料(脂肪族聚酯、纤维素、聚乳酸等)相比,可降解金属同时集成了两类材料的优势,它既具有优异的力学性能,能够起到必要的承载作用,同时还具有良好的生物相容性和生物可降解性,在体内服役一段时间后能够完全降解,避免了二次手术。铁基和镁基合金是当前应用和研究较的两类潜在的可降解金属材料。铁是人体的一种微量营养元素,常存在于血红蛋白和各类酶当中。然而,虽然纯铁容易腐蚀,但其降解速率偏慢,需要提高降解速度才能有望达到临床的要求。此外,铁基合金降解过程中产生的大量铁氧化合物恐难以在体内安全降解。镁合金具有一定的强度、塑性和可加工性,能够满足骨板和支架材料等对力学和物理性能的要求。且镁的电极电位更负,容易发生腐蚀,因此是一种较为理想的可降解金属材料。然而,镁合金作为可降解医用材料,在临床应用上仍面临一些挑战,主要包括强韧性不足,强度和塑性的倒置关系突出。
然而,当mg元素含量高于>,合金的塑性和成型性能急剧下降,难以进行后续加工制备各种型材及丝材。发明人经研究发现,对于mg含量为~,当其凝固冷却速度较快为600~800℃/s时,合金中可形成特殊的α-zn+mg2zn11+mgzn2三相共晶组织。其中mgzn2相呈纳米晶形态,分布在共晶组织相mg2zn11中,大量mgzn2纳米晶的形成使得变形锌合金的强韧性***提高。在本发明中,限定合金中mg元素含量为~,并在zn-mg二元基础上进一步添加~、gd、nd、sr或zr元素(必选其一)。这些第三组元元素均为密排六方结构,原子半径大于mg和zn原子,且在锌基体中具有随温度升高而逐渐增大的固溶度。合金凝固过程中,溶解于锌基体以及共晶mg2zn11相中的第三组元进一步降低了mg元素在mg2zn11相中的固溶度,促使大量富mg团簇在mg2zn11相中形成,且提高了富mg团簇的稳定性。因此,第三组元的加入降低了本发明低合金化镁合金中α-zn+mg2zn11+mgzn2三相共晶组织形成的冷却速度条件,降为100~300℃/s。当合金凝固冷却速度不在该特定范围内时,富mg团簇会发生重熔(冷却速度降低时)或不形成(冷却速度提高时),即不会形成该α-zn+mg2zn11+mgzn2三相共晶组织。对以上特殊组织的锌合金进行12~20道次的较低温。锌基合金的生产厂家有哪些?
在120℃进行20道次转模等通道转角挤压加工,获得组织超细均匀的锌合金;随后在150℃经一道次热挤压加工,挤压比为25,获得直径为1mm锌合金棒材;对锌合金棒材进行室温拉拔加工,单道次变形量为15%,当累积拉拔变形量超过300%时,在200℃退火10min;拉拔获得直径为,在180℃退火15min,获得**韧易编织可降解医用锌合金丝材。实施例3将成分为、纯镁锭和镁钕中间合金在co2和sf6混合气氛(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为180℃/s,获得锌合金铸锭;从上述锌合金铸锭中切割出长方体坯料,在100℃进行16道次转模等通道转角挤压加工,获得组织超细均匀的锌合金;随后在150℃经一道次热挤压加工,挤压比为16,获得直径为2mm的锌合金棒材;对锌合金棒材进行室温拉拔加工,单道次变形量为20%,当累积拉拔变形量超过300%时,在200℃退火10min;拉拔获得直径为,在180℃退火15min,获得**韧易编织可降解医用锌合金丝材。实施例4将成分为、纯镁锭和镁锆中间合金在co2和sf6混合气氛(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为250℃/s,获得锌合金铸锭;从上述锌合金铸锭中切割出长方体坯料,在100℃进行16道次转模等通道转角挤压加工,获得组织超细均匀的锌合金。徐州市宏润耐磨材料厂锌基合金低价格,品类丰富。徐州锌基合金订制
什么是锌基合金,锌基合金的特点有哪些?徐州锌基合金公司
其所需的等通道转角挤压加工的温度提升,同时室温拉拔性能变差,在本发明限定的拉拔速度和累积拉拔变形量下,无法顺利制备出锌合金丝材。只有在更慢的拉拔速度下,且需要增加退火工艺次数,才可以获得直径,且进一步拉拔时稳定性恶化,难以获得更细的丝材。此外,实施例14得到的丝材的强度和延伸率均低于实施例5-9,表明本发明在更低合金元素含量的条件下获得了优异的力学性能。此外,对上述锌合金丝材在模拟体液中进行了浸泡试验(该浸泡试验方法参照参考文献【(2016)581–602.】中第),结果如表1所示。可见,各合金丝材的腐蚀速率均低于,能够满足可降解金属植入材料对腐蚀速率的要求。另外,从表中可以看出,实施例5-10中锌合金丝材在相同的制备工艺下具有不同的腐蚀速率,与zn-mg二元合金丝材相比,y、gd和nd元素的加入能够加快丝材的腐蚀,而sr和zr元素的加入降低了丝材的腐蚀速率,即通过合金成分设计能够实现对锌合金丝材腐蚀速率在~,从而满足不同环境内的应用。表1本发明部分实施例中锌合金丝材的室温拉伸力学性能和在模拟体液中的腐蚀速率现有文献的记载中,zn-mg二元合金中的主要强化相是mg2zn11相,且合金的强度通常随mg2zn11相含量的增加而逐渐提高。徐州锌基合金公司
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