医用钛金属材料表面改性研究.pdf
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1、17662007 年增刊(38)卷功能材料医用钛金属材料表面改性研究*杨海峰,张苹,曹阳(海南大学 理工学院材料系,热带生物资源教育部重点实验室,海南 海口 570228)*基金项目:教育部重点资助项目(207091)收到稿件日期:2007-06-24通讯作者:杨海峰作者简介:杨海峰(1979),男,湖南桃源人,助教,在职研究生,主要从事生物医用材料研究。摘要:由于具有优良的力学、生物学、安全性等性能,钛及其合金被日益广泛的应用于人体硬组织的修复、替换。然而其表面硬度低、耐磨性差、生物惰性等是作为医用材料不容忽视的问题,为了改善这些性能,需要对钛合金表面进行改性处理。综合评述了多种表面处理技术
2、的优点,指出对多种表面处理技术进行综合应用是今后的研究方向。关键词:钛;生物活化;表面改性中图分类号:TG178文献标识码:A文章编号:1001-9731(2007)增刊-1766-041引言医用材料是用以和生物系统接合,以诊断、治疗或替换机体中的组织、器官或增进其功能的材料。它可以是天然产物,也可以是合成材料,或是它们的结合,还可以是有生命的活体细胞或天然组织与无生命的材料结合的杂化材料。虽然早在公元前 5000 年,埃及和中国已用人工牙植入领骨内来修复失牙,但是近代生物医用材料这一科学学体系的正式形成,历史却不长,从材料与生物系统相互作用的角度来设计生物医用材料是20 世纪 60年代末期才
3、开始兴起的科学概念。生物医用材料与生物学进一步结合是在 90 年代初,由于材料科学、细胞生物学、分子生物学和医学的进展,得以在细胞和分子水平上认识材料与机体间的相互作用,为较为彻底地解决生物医用材料在临床中出现的问题提供了可能性。赋予材料生物结构和生物功能,再生和修复人体组织或器官或增进其功能,己成为当代生物医用材料发展的方向和前沿,其目的在于充分调动机体康复和完善的能力,实现病变或缺损组织或器官的永久修复。其发展己使当代生物医用材料处于实现意义重大的突破的边缘:再建或增强有生命的人体“部件”,进而设计和制造整个人体器官。生物医用材料这一意义重大的突破,将来自材料科学与生物学的融合1。医用金属
4、材料是最早应用的生物医用材料。医用金属材料具有高机械强度和抗疲劳性能,是临床应用最广泛的承力植入材料。已应用于临床的医用金属材料主要有不锈钢、钴基合金和钛基合金等 3 大类。其中钛基合金的出现,由于其较之与其它金属具有更为优良的耐蚀性、比强度、抗疲劳及生物相容性,引起了世界医学界的注目,通过临床及实验研究证明钛独具魅力:(1)具有良好的生物相容性,植入骨内可实现骨整合;(2)弹性模量低(纯钛:110GPpa,各金属中相对最接近人骨),与其它医用金属相比更接近骨,有利于骨界面力的传导,防止因过分的应力集中所带来的危害,这在种植体的应用中尤为重要;(3)强度高(纯钛:390 到 490MPa)具有
5、较强的机械性能,同时重量轻,符合人体植入材料的要求;(4)钛及钛合金密度小,(比重 4.8,接近人骨)。并且钛资源丰富,占地壳总重量的 0.63%,仅次于A1,Fe,Ca,Na,K,Mg,居第七位(金属元素排序),远远高于Ni,Co,Ag,Au 等元素的储量。特别是我国,钛含量丰富,为医学应用,特别在口腔、硬骨修复方面提供了良好的物质基础。但由于金属材料属生物惰性材料,钛基合金也存在着这样的缺点,这样的性能导致它只能与生长骨之间产生机械结合而不能形成化学结合。研究表明,通过对钛基合金进行表面活化处理,可以显著改善钛基合金的表面性能,改性技术不仅可提高金属表面的稳定性和耐磨性,而且可赋予生物活性
6、,即可使新骨组织直接沉积于金属表面,而无纤维结缔组织的中间隔层。因此近年来钛基合金的表面改性研究已成为医用生物材料的研究热点之一。本文对近年来钛基合金的表面改性技术的发展进行综述,并对其未来的研究方向进行了探讨。2钛基合金的表面性质所有人体植入材料与机体组织相互作用是在界面之间进行的反应2。材料表面的理化特性影响着组织的愈合,反过来机体也将作用于材料表面,对其进行腐蚀、降解和改造。植入材料表面的理化特性直接影响着它的生物活性,钛表面以氧化膜 TiO2为主,以两种不同的结构形式:金红石型和锐钛矿型存在,有人认为此膜是一种类陶瓷,在医学中出现了一般生物陶瓷所具有的一些生物学特性。通常认为,正是因为
7、这层氧化膜使钛成为一种不完全的生物惰性材料。但这层氧化膜是致密的钝化层,诱导磷酸盐沉积的能力极差,甚至不能诱导。所以钛和钛合金与骨组织往往形成骨整合。但是若经适当处理,例如表面二氧化钛被生物活化,它们能与骨组织形成骨键合(生物活性结合)。而骨替换材料与骨组织间的理想结合方式是骨键合。在这种结合方式下,由杨海峰 等:医用钛金属材料表面改性研究1767于植入体与骨之间界面结构连续而使功能呈现连续。此种界面结合强度可达到甚至超过骨和植入体自身的强度。因此,对医用钛基合金进行生物活化处理,对表面的成分、结构、表面形貌、表面的能量状态、亲(疏)水性能、表面电荷的导电特征等表面化学、物理及力学特性的改变,
8、是当前医用钛表面改性研究的重点。3医用钛表面改性方法长期以来,人们多采用物理和化学或者电化学的方法来对钛表面进行改性处理,通过改变钛表面氧化钛膜的结构、化学成份等可赋予钛基合金生物活性,从而在体内实现材料与硬组织间的生物活性结合。钛及钛合金表面技术的发展经历了 3 个阶段3:(1)以电镀、热扩散为代表的传统表面技术阶段;(2)以等离子体、离子束、电子束的应用为标志的现代表面技术阶段;(3)现代表面技术的综合应用和膜层结构设计阶段。3.1以电镀、热扩散为代表的传统表面技术阶段3.1.1表面电镀法电镀分为金属电镀和化学电镀。一般采用 Ni,Cr,Co等金属在钛表面进行电喷涂,该法的优点在于成本低、
9、处理温度在 100左右,一定程度上增强了材料的硬度和耐磨性,但电镀形成不连续界面,还可能产生氢脆,此法现已很少使用。3.1.2热扩散法该法是在较高的温度(7001000)下,把一些元素如:C,N,B,P,O,Ni 等通过气相扩散、熔融扩散还有涂层扩散等方法渗入 Ti 基体,有基体转换成梯度结构,拥有较厚的表面改性区,但工艺温度高,工件容易变形,也可能产生氢脆。3.2以等离子体、离子束、电子束的应用为标志的现代表面技术阶段3.2.1离子喷涂法4等离子喷涂是目前广泛使用的方法。将 HA(羟基磷灰石)粉料引入等离子焰,HA 在高温火焰中熔融并随气流喷向钛基体,在钛表面冷却后成为涂层。该方法制备涂层厚
10、度可调节,制备速度快且工艺条件成熟。等离子喷涂 HA 涂层已被证明具有骨传导效应,能加速植入体与骨界面区域的新骨生成速度,有利于早期骨愈合和植入体固定。但是,等离子喷涂 HA 涂层的长期效应(吸收速度、稳定性)随工艺条件,起始粉料不同具有较大分散性。同时,HA 涂层与钛基体之间结合力主要是涂层与粗糙表面之间的机械嵌合(剪切强度 1020MPa),缺乏化学键合作用,因此涂层与植入体界面的长期稳定性是尚未解决的问题。此外,喷涂法受视线效应影响,该法难以应用于复杂型面的植入体;以及涂层磨损脱碎屑造成的细胞吞噬死亡都是尚待解决的问题。3.2.2溅射法5,6溅射法包括离子束混合沉积,离子增强沉积,激光溅
11、射沉积等。其原理都是通过打击 HA 靶溅射出的碎片在冷的金属基体重新结合生成陶瓷涂层。快速冷却导致涂层通常为无定型。溅射技术制备的涂层目前具有最高的界面结合强度,问题则是涂层组成偏离靶组成(失去羟基等),沉积速度太慢(典型 0.5nm/min),而且过于昂贵。3.2.3电结晶法7使用电结晶法在钛合金表面沉积磷酸钙薄膜,使复合材料具有更好的韧性、强度和生物相容性。涂层沉积的 最 佳 条 件 为Ca(NO3)20.10mol/L,(NH4)2HPO40.06mol/L,电压 2.5V,电极间距离 25cm,pH 值 4.4,温度 25,沉积时间 5h。此法工艺简单,制作成本低。但制作的涂层与基底材
12、料的结合强度差。3.3现代表面技术的综合应用和膜层结构设计阶段3.3.1阳极氧化法812阳极氧化系统由钛金属作为阴极和钛金属阳极以及盛于容器中的 H2SO4电解质溶液组成。在阴极和阳极间施以直流电压。电解质溶液的浓度以及直流电压可调。电解质溶液的浓度为 13mol/L。直流电压为 90180V。阳极氧化时间为 1min。据研究表明,在所有阳极氧化后的钛表面产生了具有金红石和锐钛矿结构的氧化钛。当电解质浓度为1mol/L,在 90180V 间调整电压时,随电压的升高,表面氧化钛中锐钛矿逐渐减少,而金红石含量逐渐升高。在模拟体液中,材料的生物活性,即类骨磷灰石形成的能力随材料的氧化电压升高而增长。
13、阳极氧化的条件,如电解质浓度和电解电压,是决定钛氧化物结构的因素。3.3.2溶胶-凝胶法1315此法是在钛及钛合金表面制备钛凝胶,使钛具生物活性。通常在钛酸酯(钛酸甲酯、钛酸乙酯或钛酸丁酯)的醇溶液中加入少量水,酯水解并聚合形成聚合胶体。有时还加入少量酸作催化剂。若在此溶液中浸提钛,钛凝胶涂覆于钛表面,在 0涂覆后再于室温下干燥形成凝胶膜,经高温热处理后,得到锐钛矿型三氧化钛晶体。实验已经证明,二氧化钛溶胶-凝胶涂层在模拟体液中具有的磷灰石诱导能力13。但高温伴随产生的裂纹难以避免。同时,制备超过 1m 厚的均匀涂层也比较困难。在生理溶液中,高度水合的钛胶迅速水解,因生理溶液的 pH7,大于二
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