商丘金常來(lái)金屬制品有限公司
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表面改性強化對鈦的表面改性主要是為了使鈦金屬表面形成一種羥基磷灰石的涂層,這種灰石是骨組織的重要無(wú)機成分,增加生物材料與骨的鍵合。使用機械方法進(jìn)行表面形態(tài)的改性改變植入體表面的粗糙度和型態(tài),促進(jìn)組織細胞生長(cháng),從而伸進(jìn)細胞組織對于植入體的反應。主要使用切削、拋光、噴砂等機械方法完成對表面的清洗和雜質(zhì)的去除?;瘜W(xué)方法的表面改性強化改性程中會(huì )引發(fā)化學(xué)反應的改性方法。
(1)化學(xué)處理。利用酸處理法去除鈦表面氧化層及污染物,清潔鈦表面。利用堿熱處理法強化鈦金屬表面生物活性。這種方法可以形成較為穩定的羥基磷灰石。
研究結果表明: 采用傳統熔鹽電解法,熔鹽中的 Ti4 + 為逐級還原,電解獲得的陰極產(chǎn)物中均不同程度混有低價(jià)鈦的氧化物和碳化鈦; 只有在 KF - KCl - K2 TiF6 -TiO2體系中獲得純度在 95% 以上的金屬鈦粉。 劍橋大學(xué)發(fā)明 FFC-Cambridge 的工藝、波士頓大學(xué)發(fā)明的 SOM 工藝、Oon 和 Suzuki 發(fā)明的 OS 工藝、東京大學(xué)和京都大合發(fā)明的 EMR / MSE 工藝,均以 TiO2 作為電解原料,這些工藝都是熔鹽電解法中具有代表性的工藝。
該工藝克服了傳統 TiCl4電解過(guò)程中電解質(zhì)中的 TiCl4 濃度無(wú)法控制的問(wèn)題,Ti3 + 比 Ti4 + 在熔鹽中的溶解度更高,且 TiCl3 與熔鹽中的 KCl 形成 TiCl3·KCl 復合物( TiCl4不形成復合物) ,提高了熔鹽中的鈦離子濃度,增加了熔鹽中鈦離子穩定性。該電解過(guò)程克服了傳統電解鈦的氯化物因溶解度低而逸出和電解槽中反應難以控制的問(wèn)題,但在電解制取金屬鈦的過(guò)程中電流效率低,生產(chǎn)的產(chǎn)品雜質(zhì)含量高,含有較多的氧和碳,目前尚處于研究階段。
高經(jīng)理先生
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