带大家认识一下医用金属材料

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人教版高中化学必修一《金属材料》铁-金属材料PPT精品课件

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第三章 铁 金属材料
3.灵活利用数轴正确分析量的关系
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第三章 铁 金属材料
铝与氢氧化钠溶液反应的实质是铝先与强碱溶 液中的水反应生成 H2 和 Al(OH)3,然后 Al(OH)3 再与 NaOH 反 应生成 H2O 和 NaAlO2,反应中铝做还原剂,水做氧化剂,NaOH 无电子得失。 用双线桥法和单线桥法分别表示
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第三章 铁 金属材料
解析:选 A。由于钛和钛的合金密度小、可塑性好,因此可用 于航天领域,B 正确;由于钛合金与人体器官具有很好的“生 物相容性”,可与人体的组织相容,不引起排斥反应,因此可 以用来制造人造骨,C 正确;由于其密度小、可塑性好、易于 加工,因此可用于家庭装修,制作钛合金装饰门,D 正确;由 于其熔点高,不适合做保险丝,A 错误。
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第三章 铁 金属材料
(5)镁、铝熔合成合金的过程发生了化学变化。( ) (6)储氢合金属于金属氢化物材料。( ) (7)合金是混合物,具有金属的特性。( ) 答案:(1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)× (6)√ (7)√
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第三章 铁 金属材料
2.纯铁的熔点为 1535℃,而高炉中炼铁时生铁(含碳量较高的 铁的合金)在 1200℃左右就熔化了,这是因为( ) A.铁的纯度越高,熔点越低 B.合金的熔点一般比其成分物质的熔点低 C.形成了铁碳合金,所以熔点变高 D.在高炉内熔化的过程中发生了化学反应 解析:选 B。合金的熔点一般比其各成分金属的熔点低。
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第三章 铁 金属材料
二、金属材料的类型 1.铁合金 _生__铁__和__钢___是含碳量不同的两种铁碳合金。生铁的含碳量为 _2_%__~__4_._3_%__,钢的含碳量为_0_._0_3_%__~__2_%__。由于含碳量不同, 钢和生铁在性能上有很大差异。例如,生铁硬度大、抗压,性 脆、可以铸造成型,是制造机座、管道的重要材料;钢有良好 的__延__展___性___,_机__械__性__能__好___,可以锻轧和铸造,广泛用于制 造机械和交通工具等。

金属材料的认识实训报告(3篇)

金属材料的认识实训报告(3篇)

第1篇一、实训目的通过本次金属材料的认识实训,使学生了解金属材料的分类、性能、应用及加工工艺,提高学生对金属材料的认识水平,为今后从事相关领域工作打下基础。

二、实训内容1. 金属材料的分类金属材料的分类方法有很多,常见的有按成分、按结构、按性能和应用等方面进行分类。

(1)按成分分类:金属材料可分为纯金属和合金两大类。

纯金属包括铁、铜、铝、镁、钛等;合金包括钢铁、有色金属、特种合金等。

(2)按结构分类:金属材料可分为晶体材料和非晶体材料。

晶体材料具有长程有序的原子排列,如金属、陶瓷等;非晶体材料具有短程有序、长程无序的原子排列,如玻璃、塑料等。

(3)按性能分类:金属材料可分为结构材料、功能材料和特殊性能材料。

结构材料主要用于制造各种结构件,如钢铁、铝合金等;功能材料主要用于实现特定功能,如导电、导热、磁性、光电等;特殊性能材料具有特殊的物理、化学性能,如高温合金、耐腐蚀合金等。

(4)按应用分类:金属材料可分为建筑用金属、机械用金属、交通用金属、电子用金属等。

2. 金属材料的性能金属材料的性能主要包括力学性能、物理性能、化学性能和工艺性能。

(1)力学性能:包括强度、硬度、韧性、耐磨性、疲劳强度等。

强度是指材料抵抗外力作用的能力;硬度是指材料抵抗局部变形的能力;韧性是指材料在受到冲击或振动时吸收能量的能力;耐磨性是指材料抵抗磨损的能力;疲劳强度是指材料在交变载荷作用下抵抗疲劳破坏的能力。

(2)物理性能:包括密度、导电性、导热性、磁性等。

密度是指单位体积的质量;导电性是指材料传导电流的能力;导热性是指材料传导热量的能力;磁性是指材料在磁场中产生的磁化现象。

(3)化学性能:包括耐腐蚀性、抗氧化性、耐热性等。

耐腐蚀性是指材料抵抗腐蚀介质侵蚀的能力;抗氧化性是指材料抵抗氧化作用的能力;耐热性是指材料在高温下保持性能的能力。

(4)工艺性能:包括可加工性、焊接性、铸造性等。

可加工性是指材料在机械加工过程中保持尺寸精度和形状的能力;焊接性是指材料在焊接过程中不易产生裂纹、气孔等缺陷的能力;铸造性是指材料在铸造过程中不易产生缩孔、夹杂物等缺陷的能力。

1.1.1 认识碳钢

1.1.1 认识碳钢

【课题】 1.1.1 认识碳钢(授课人:王竞男)【授课类型】理论课【教学目标】【知识与技能目标】1.了解碳钢的含义,理解碳钢中主要化学成分及其对碳钢的影响;2.了解碳钢的分类方法,熟悉常见类型碳钢的特点和用途;3.能识读和正确辨析碳钢的牌号。

【过程与方法目标】1. 通过学习对硅、锰、硫、磷四种元素在碳钢中的作用,理解其对碳钢的影响;2. 通过应用实例(学生举例与教师举例相结合),了解碳钢在工业生产中的广泛应用,从而熟悉常见类型碳钢的特点和用途;3. 通过对常见碳钢牌号的解析,掌握碳钢牌号的识读方法。

【情感态度与价值观目标】1.通过对碳钢中主要化学成分及其影响的学习,体味“物极必反”,“过犹不及”,凡事要适度的人生哲理;2.通过了解碳钢的广泛应用,及我国钢铁材料发展现状(滞后于西方发达国家),激发学习的热情和动力。

【教学重点】1.碳钢的分类方法和常见类型碳钢的特点和用途;2.碳钢牌号的识读与辨析。

【教学难点】碳钢牌号的识读与辨析。

【教学方法】学情分析:本课程对象为二年级学生,经过一年专业基础课程的学习,学生已经对专业涉及的数控领域有了一定的了解,知道大部分机加工设备都是用金属材料制成的,对钢铁材料有初步的感性认识,但对钢和铁的区别,对钢铁材料的成分、具体用途缺乏系统的认知。

教法:读书指导法、问题引导法、小组讨论法学法:以自学法为主,配合讨论法【教学用具】多媒体设备及多媒体课件【教学时间】2课时(90分钟)【教学过程】一、新课导入师:同学们,你们在日常生活中所用过的、接触过的或是见过的各种物品、设备、设施,你能说出它们是用什么材料制成的吗?下面给大家半分钟思考时间,然后分别请几位同学为大家举例。

生:教室的门——木材、手机外壳——塑料、电视机外壳——塑料、皮鞋——皮革、玻璃杯——玻璃、楼房——钢筋和水泥、汽车外壳——金属……师:同学们学习的是数控专业,下面我们将例子的范围缩小到机械加工领域中。

大家能说出汽车中主要零部件的材料类型吗?生:轮胎——橡胶、仪表盘——塑料、安全带——尼龙、车身框架——钢板…..师:根据同学们举的例子,我们可以将现代材料分为三大类:高分子材料、陶瓷材料和金属材料,它们被称为现代材料三大支柱。

金属材料简要介绍

金属材料简要介绍

金属材料简要介绍概述金属材料是一类常见的材料,具有良好的导电性、导热性、可塑性和强度等特点。

由于这些特性,金属材料广泛应用于工业领域,如建筑、制造业、能源等。

本文将对金属材料的特点、种类、制备方法及应用进行简要介绍。

特点金属材料具有以下特点:1.导电性:金属材料具有良好的电导性能,可以有效地传导电流,因此广泛应用于电子领域和电气设备制造中。

2.导热性:金属材料能够迅速传导热量,使其在热传导和导热设备中具有重要作用。

3.可塑性:金属材料具有良好的可塑性,可以通过加工方式,如锻造、拉伸、压延等,将其制成各种形状,广泛应用于制造业。

4.强度:金属材料具有一定的强度和刚性,能够承受一定的载荷,广泛应用于结构和机械设备的制作。

种类黄金(Gold)黄金是一种稀有的金属材料,具有优良的导电性和导热性。

由于其稀缺性和珍贵性,黄金通常被用作首饰、艺术品和投资储备。

铁(Iron)铁是一种常见的金属材料,具有良好的强度和可塑性。

它是制造钢铁和其他金属合金的主要原料,被广泛应用于建筑、制造业和交通工具制造。

铝(Aluminum)铝是一种轻质金属材料,具有良好的导热性和可塑性。

它被广泛应用于航空、汽车、建筑和包装等领域。

铜(Copper)铜是一种良好的导电和导热材料,也具有良好的可塑性。

它常用于电气设备、电线、管道和加工部件制造。

钢(Steel)钢是一种合金,主要由铁和碳组成。

具有高强度、良好的韧性和可塑性,广泛应用于建筑、机械制造和桥梁建设等领域。

制备方法金属材料的制备方法多种多样,常见的方法包括:1.矿石提炼:通过矿石提炼,从矿石中分离出金属成分,如铁矿石提炼铁。

2.冶炼:通过冶炼过程,将金属锭或精炼金属制成所需形状或材质。

3.合金制备:通过将不同金属成分进行熔炼和混合,制备出具有特定性能的合金材料。

4.粉末冶金:通过金属粉末冶炼和加压成形,制备出具有特殊性能的金属材料。

应用金属材料广泛应用于各个领域,包括但不限于:1.建筑:金属材料用于建筑结构、屋顶、立面和门窗等建筑元素。

谈谈 金属材料学的认识

谈谈 金属材料学的认识

谈谈金属材料学的认识一、啥是金属材料学呀。

金属材料学呢,就像是一本超级有趣的金属大百科。

它讲的是各种各样金属材料的那些事儿。

你想啊,我们生活里到处都是金属,从咱们每天用的钥匙、勺子,到那些超级酷的汽车、飞机,金属就像一个无处不在的小精灵。

金属材料学就是要把这个小精灵给研究透透的。

它得知道金属是怎么来的,为啥有的金属硬邦邦的,像钢铁,有的金属却软乎乎的,像金和银呢。

这门学问还得搞清楚金属在不同环境里会发生啥变化,就好比一个人在不同的天气里会有不同的状态一样。

比如说,有些金属在潮湿的环境里就容易生锈,这可咋整呢?金属材料学就要想办法解决这些问题。

二、金属材料的种类那叫一个多。

金属材料的种类可太丰富啦。

有铁啊,铁就像一个憨厚老实的大哥,到处都能见到它的身影。

它的力气可大了,能撑起高楼大厦,还能变成铁轨,让火车呼呼跑呢。

还有铝,铝就像是一个轻盈的舞者。

它很轻,但是又很坚强。

所以好多飞机都用铝来做材料,这样飞机就能轻巧地在天空中飞啦。

铜也很厉害呢,铜就像一个热情的小伙伴。

它的导电性超级好,电线里就经常有铜的存在。

它还很有艺术感,那些古老的铜器,雕得美美的,感觉充满了故事。

当然啦,还有很多其他的金属材料,它们都各有各的本事,就像一个超级英雄团队,每个成员都有独特的技能。

三、金属材料学在生活中的应用。

生活里可离不开金属材料学啊。

就拿咱们住的房子来说吧。

房子的框架要是没有金属材料,那可就不结实喽。

金属材料学就知道怎么选择合适的金属,怎么把它们组合起来,让房子稳稳当当的。

再看看咱们的交通工具。

汽车为啥能跑那么快又那么安全呢?这就多亏了金属材料学啦。

发动机的金属要耐高温,车身的金属要抗撞击,这都是金属材料学研究出来的成果呢。

还有咱们日常用的小物件,像手机。

手机那么小,但是里面的金属零件可不少呢。

这些金属零件得又小又精密,还得性能好,这都是金属材料学在背后默默努力的结果。

四、学习金属材料学的乐趣。

学习金属材料学可有意思啦。

人教版化学九年级下册:1.【教用】第八单元 金属和金属材料 导学案(含答案)

人教版化学九年级下册:1.【教用】第八单元 金属和金属材料   导学案(含答案)

第八单元 金属和金属材料课题1 金属材料第1课时 几种重要的金属【学习目标】1.认识金属材料与人类生活和社会发展的密切关系。

2.了解常见金属的性质及用途。

3.了解物质的性质与用途的关系。

【学习重点】金属材料的物理性质及用途影响因素。

【学习过程】一、自主学习(温馨提示:以下内容与我们的生活和将要学习的新知识联系密切,请认真思考填写) 1.按要求填空:(1)写出表格中金属对应的元素符号。

(2计中填充的金属是汞。

(均填金属名称)(3)地壳中含量居于前四位的元素是氧、硅、铝、铁,含量最多的金属元素是铝(填金属名称)。

2.天然存在的最硬的物质是金刚石,由此性质,决定了它可用于玻璃钻头等。

3.我国文物“司母戊大方鼎”证明,早在商代,中国就开始使用铜器,春秋旧中国时已经开始冶铁,而铝的应用只有100多年的历史。

由此可知人类利用金属铁、铝、铜由早到晚的时间顺序是铜、铁、铝。

4.物质的物理性质包括:状态、气味、颜色、熔点、沸点、硬度、密度、导电性、导热性、延展性、溶解性等。

二、新知导学知识点一 金属材料(学习引导:自学课本2-3页图表,结合生活经验,填写)1.金属材料包括纯金属以及它们的合金。

纯金属有铁、铜、铝、金等。

合金有钢、青铜、铝合金等。

2.金属材料的发展:(1)石器时代→青铜器时代→铁器时代→铝的利用时代。

(2)目前年产量居前三位的金属依次是铁、铝、铜。

(3)钛被称为21世纪第三大金属。

知识点二 金属材料的物理性质【新知探究】【提出问题】观察课件图片,想一想。

这些金属制品分别应用了金属的哪些性质?金属有哪些共性和特性呢?请同学们阅读教材P2~P4内容回答以上问题。

【归纳总结】金属的物理性质资料卡片地壳中含量最高的金属元素——铝。

人体中含量最高的金属元素——钙。

目前世界年产量最高的金属——铁。

熔点最低的金属——汞。

导电、导热性最好的金属——银。

知识点三金属的性质和用途之间的关系【活动与探究】阅读教材P3表8-1,分组讨论,然后回答下列问题:1.为什么菜刀、镰刀、锤子等用铁制而不用铝制?铁的硬度大于铝,若菜刀、镰刀用铝制,容易卷刃;而锤子用铝制,易变形。

人教版九年级下册化学《金属材料》教案

人教版九年级下册化学《金属材料》教案

人教版九年级下册化学《金属材料》教案下面是小编为大家整理的人教版九年级下册化学《金属材料》教案,欢迎大家阅读。

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人教版九年级下册化学《金属材料》教案教学目标知识与技能:(1)通过日常生活中广泛使用金属材料等具体事例,认识金属材料与人类生活和社会发展的密切关系;(2)了解常见金属的物理性质,知道物质的性质在很大程度上决定了物质的用途,但还需要考虑其他因素,如价格、资源、回收等;(3) 认识合金,知道生铁和钢等重要的合金,以及合金比纯金属具有更广泛的用途。

过程与方法:(1)学习运用观察、实验等方法获取信息。

(2)学习运用比较、分析、归纳等方法对获取的信息进行加工。

情感态度与价值观:(1)进一步培养对生活中化学现象的好奇心和探究欲,激发学习化学的兴趣。

(2)树立事物是普遍联系的观点,逐步形成合理使用物质的观念。

(3)树立为社会进步而学习化学的志向。

教学重难点教学重点(1)金属材料的物理性质。

(2)物质性质与用途的关系。

教学难点:能正确区别物质的变化。

教学工具投影仪、金属制品(如曲别针、铝箔、铜丝、水龙头等)、金属制品的挂图(如飞机、坦克、轮船等)、铁架台(带铁圈)、铁片、酒精灯、绿豆粒大小的焊锡、锡、铅、火柴等教学过程学习情景展示金属制品(如曲别针、铝箔、铜丝、水龙头等)和金属制品的图片(如飞机、坦克、轮船等)。

介绍:以上这些实物或图片中的物质都是由金属材料制成的。

金属材料包括纯金属以及它们的合金。

设问:看到这些实物或图片,你想到了什么?学生发表感想]如:1.想到金属与人类的生活、生产关系密切。

2.感到金属在各个领域都有广泛的用途。

3.想要知道它们是由什么金属制成的。

4.想知道制造不同的东西根据什么选用金属。

[新课引入]通过大家刚才的发言,可以看出大家对金属材料的重要性有了一定的认识,而且也对它们很感兴趣,当然也有很多疑问。

本单元我们就来学习金属和金属材料。

第八单元金属和金属材料课题1 金属材料[设问]根据你的生活经验,你所知道的金属有哪些?我们最常见的金属又有哪些呢?[学生回答、交流][小结]金属的种类有很多,而我们最常见的金属是铁、铝和铜。

关于铍元素的文章-概述说明以及解释

关于铍元素的文章-概述说明以及解释

关于铍元素的文章-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分内容:铍元素是化学元素周期表中的第四十四个元素,原子序数为4,符号为Be。

它被归类为碱土金属,与镁、钙、锶等元素在同一族。

铍元素在自然界中较为罕见,主要存在于矿石中,例如鳞石石、鹅卵石等。

铍元素具有重要的物理性质和化学性质,对于工业和科学领域有着广泛的应用。

在本文中,我们将详细探讨铍元素的特性和其在工业和科学中的应用,同时也要关注它对环境和人体的影响。

通过对铍元素的深入研究,我们可以更好地理解它的性质和潜在的风险,从而有效地利用和管理铍元素资源。

接下来的章节将依次介绍铍元素的发现与历史背景、物理性质与化学性质,以及铍元素的应用和对环境、人体的影响。

通过系统整理和综合分析相关资料和研究成果,我们将全面了解铍元素的重要性和相关问题。

尽管铍元素在现代社会中有着广泛的应用领域,然而由于其特殊性质和潜在的风险,对于铍元素的研究和管理仍然具有重要意义。

希望通过本文的撰写和探讨,能够提高大家对铍元素的认识和了解,促进相关领域的科学研究和发展,为有效利用和管理铍元素资源提供科学依据。

1.2文章结构文章结构的设计是非常重要的,它能够提供一个清晰的脉络和逻辑思路,使读者更好地理解文章的内容。

以下是关于铍元素文章结构部分的内容:1.2 文章结构文章将按照以下结构组织内容,以确保逻辑严谨和信息的完整性。

1.2.1 引言引言部分将简要介绍本篇文章的主题——铍元素,并概述文章的内容安排。

引言的目的是吸引读者的兴趣并引导他们进入正文。

1.2.2 铍元素的发现与历史背景这一部分将详细介绍铍元素的发现历程以及相关的历史背景。

这涉及到铍元素在化学研究中的先驱者、发现者和相关的重要实验。

通过了解铍元素的发现与历史,读者可以对铍元素的研究背景和重要性有更深入的了解。

1.2.3 铍元素的物理性质与化学性质这一部分将详细介绍铍元素的物理性质和化学性质。

物理性质包括铍元素的原子结构、原子量和其它相关的物理性质。

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带大家认识一下医用金属材料 金属医用材料是人类最早利用的医用材料之一,其应用可以追溯到公元前400~300年,腓尼基人将金属丝用于修复牙缺失。随后,经历了漫长岁月的发展,直至19世纪后期,人类成功利用贵金属银对患者的膝盖骨进行缝合(1880年)。人类利用镀镍钢螺钉进行骨折治疗(1896年)后,才开始了对金属医用材料的系统研究。20世纪30年代,随着钴铬合金、不锈钢和钛及合金的相继开发成功并在齿科和骨科中得到广泛的应用,逐步奠定了金属医用材料在生物医用材料中的重要地位。70年代,Ni-Ti形状记忆合金在临床医学中的成功应用以及金属表面生物医用涂层材料的发展,使生物医用金属材料得到了极大的发展。 医用金属材料也被称为外科植入金属材料,主要用于诊断、治疗,以及替换人体中的组织或增进其功能。近20年来,虽然金属医用材料相对于高分子材料、复合材料以及杂化和衍生材料等生物医用材料的发展缓慢,但其具有高的强度、良好的韧性及抗弯曲疲劳强度、优异的加工性能等许多其它几类医用材料不可替代的优良性能,是临床应用中最广泛的承力植入材料。尤其随着金属3D打印技术的发展,金属医用材料得到了更广泛的应用,最重要的应用有:骨折内固定板、螺钉、人工关节和牙根种植体等。 常用金属医用材料 临床应用的医用金属材料主要有不锈钢、钴合金、钛合金、形状记忆合金、贵金属以及纯金属钽、铌、锆等。 不锈钢 医用不锈钢(Stainless Steel as Biomedical Material)为铁基耐蚀合金,是最早开发的生物医用合金之一,其特点是易加工、价格低廉,耐蚀性和屈服强度可以通过冷加工提高,避免疲劳断裂。不锈钢按显微组织可分为:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化型不锈钢等,被用以制作医疗器械:刀、剪、止血钳、针头,同时被用以制作人工关节、骨折内固定器、牙齿矫形、人工心脏瓣膜等器件。其中,医用应用最多的是奥氏体超低碳不锈钢316L和317L。1987年,316L和317L两种合金已于纳入国际标准ISO 5832和ISO 7153中。1990年,我国制定了相应的国家标准GB 12417,并于1991年开始实施。 医用不锈钢钳 医用不锈钢的生物相容性及相关问题,主要涉及到不锈钢植入人体后由于腐蚀或磨损造成金属离子溶出所引起的组织反应等。大量的临床资料显示,医用不锈钢的腐蚀造成其长期植入的稳定性差,加之其密度和弹性模量与人体硬组织相距较大,导致力学相容性差。由于腐蚀会造成金属离子或其它化合物进人周围的组织或整个机体,因而可在机体内引起某些不良组织学反应,如出现水肿、感染、组织坏死等,从而导致疼痛和过敏反应等。特别是不锈钢中镍离子析出诱发的严重病变(通常用的奥氏体医用不锈钢均含有10%左右的镍)。近些年低镍和无镍的医用不锈钢正逐渐得到发展和应用。 钴合金 医用钴合金(Co-based Alloy as Biomedical Material)也是医疗中常用的金属医用材料,相对不锈钢而言,医用钴合金更适合于制造体内承载条件苛刻的长期植入件,其耐腐蚀性比不锈钢高40倍。最早开发的医用钴合金为钴铬钼(Co-Cr-Mo)合金,其结构为奥氏体。70年代又开发出具有良好疲劳性能的锻造钴镍铬铝钨铁(Co-Ni-Cr-Mo-W-Fe)合金和具有多相组织的MP35N钴镍铬铝合金。钴合金主要被用以制作人工髋关节、膝关节、关节扣钉、接骨板、骨钉和骨针。目前,应用最多的是铸造钴铬铝合金,该合金已被纳人ISO5582/4标准。1990年,我国将其列入国标 GB12417。 医用钴合金骨科植入物 钴合金在人体内多保持钝化状态,很少见腐蚀现象,与不锈钢相比,其钝化膜更稳定,耐蚀性更好。从耐磨性看,它也是所有医用金属材料中最好的,一般认为植入人体后没有明显的组织学反应。但是由于钴合金价格较贵,并且钴合金制作的人工髋关节由于金属磨损腐蚀造成Co、Ni等离子溶出,在体内的松动率较高,析出的Co、Ni元素又存在着严重致敏性等生物学问题,在体内容易引起细胞和组织坏死,从而导致患者疼痛以及关节的松动、下沉,应用受到一定的限制。近年来,通过表面改性技术来改善钴合金的表面特性,有效提高了其临床效果。 钛合金 医用钛合金(Ti-based- Alloy as Biomedical Material)是目前已知的生物亲和性最好的金属之一,上世纪40年代以来,钛和钛合金逐渐在临床医学中获得应用。1951年,人类开始用纯钛制作接骨板和骨螺钉。20世纪70年代中期,钛及钛合金开始获得广泛的医学应用,成为最有发展前景的医用材料之一。目前,钛和钛合金主要应用于整形外科,尤其是四肢骨和颅骨整复,被用以制作各种骨折内固定器械、人工关节、头盖骨和硬膜、人工心脏瓣膜、齿、牙床、托环和牙冠。其中,医用应用最多的钛合金是TC4(Ti-6A1-4V),该合金在室温下具有а十β两相混合组织,通过固溶处理和时效处理,可使其强度等力学性能显著提高。 医用钛合金头盖骨 钛及钛合金的密度在4.5g/cm3左右,几乎仅为不锈钢和钴合金的一半,密度接近人体硬组织,且其生物相容性、耐腐蚀性和抗疲劳性能都优于不锈钢和钴合金,是目前最佳的金属医用材料。钛及钛合金与人体的亲和性,源于植入后其表面致密的氧化钛(TiO2)钝化膜具有诱导体液中钙、磷离子沉积生成磷灰石的能力,表现出一定的生物活性和骨结合能力,尤其适合于骨内埋植。钛及钛合金缺点是硬度较低,耐磨性差。若磨损发生,首先导致氧化膜破坏,随后磨损的颗粒腐蚀产物进人体组织,尤其是Ti-6A1-4V合金中含有毒性的钒(V)可导致植入物的失效。为了改善钛及钛合金的耐磨性能,可对钛及钛合金制品表面进行高温离子氨化或离子注入技术处理,强化其表面耐磨性。近年来,开发出的一些新型钛合金(主要是β型合金),都注重减少了对人体有一定危害的元素,例如V和Al, 有效地改善了钛合金的生物相容性。 形状记忆合金 医用形状记忆合金(Shape Memory Alloy as Biomedical Material)的研究始于20世纪70年代,并很快得到了广泛应用。临床上应用最广泛的形状记忆合金主要有镍钛形状记忆合金。医用镍钛形状记忆合金的形状记忆恢复温度为36±2℃,符合人体温度在临床上表现出与钛合金相当的生物相容性。但由于镍钛记忆合金中含有大量的镍元素,如果表面处理不当,则其中的镍离子可能向周围组织扩散渗透,引起细胞和组织坏死。医用形状记忆合金主要用于整形外科和口腔科,镍钛记忆合金应用最好的例子是自膨胀支架,特别是心血管支架。 医用形状记忆合金心血管支架 贵金属和纯金属钽、铌、锆 医用贵金属是指用作生物医用材料的金、银、铂及其合金的总称。贵金属的生物相容性较好,抗氧化、抗腐蚀性强,具备独特的物理与化学稳定性,优异的加工特性,对人体组织无毒副作用。被用作整牙修复、颅骨修复、植入电极电子装置、神经修复装置、耳涡神经刺激装置、横隔膜神经刺激装置、视觉神经装置和心脏起搏器电极等。 医用贵金属牙修复 钽具有很好的化学稳定性和抗生理腐蚀性,钽的氧化物基本上不被吸收和不呈现毒性反应,钽可与其它金属结合使用而不破坏其表面的氧化膜。在临床上,钽也表现出良好的生物相容性。钽、铌、锆与钛都具有极相似的组织结构和化学性能,在生物医学上也得到一定应用,被用作接骨板、种植牙根、义齿、心血管支架及人工心脏等。但总的来说,医用贵金属和钽、铌、锆等金属因其价格较贵,广泛应用受到限制。 金属医用材料的主要问题 金属医用材料经临床应用,主要问题还是生物相容性,源于金属腐蚀和磨损。因为金属材料中均含有较多的合金化元素,由于腐蚀、磨损将导致金属离子溶出,进而引发细胞及组织液的一些生物反应,如组织反应、血液反应和全身反应,表现为水肿、血栓栓塞、感染及肿瘤等现象。铬、镍等离子对人体都有致敏反应。钢中的铬元素当呈现六价态时,对人体也有较大的毒性和过敏倾向。镍离子除了对人体有很大毒性和过敏反应外,可能诱导有机体突变,甚至发生癌变。科学上早就存在的“镍过敏和镍致癌问题”,直到最近几十年才受到各国重视,对日用和医用金属材料中的镍含量限制越来越严格。因此,在发展新型医用金属材料时必须严格控制其中的金属元素,最好是少用或不用对人体产生毒性和过敏性较大的合金化元素。 金属医用材料未来的发展方向 1、医师及病人都希望采用最好的金属医用材料,长期使用的安全性及可靠性是对医用金属材料的基本要求。因此,未来金属医用材料的开发仍以不断提高使用的安全性、可靠性及生物相容性为主。 2、建立有关金属元素对人体毒性方面系统化的基础数据库,利用大数据研究分析金属元素在人体内外毒性的相关性,以及植入金属材料和人体的分子水平研究等。用分子生物学技术从分子水平上研究金属元素对人体组织的影响,这样才能进一步了解金属医用材料对人体的影响。 3、未来金属医用材料的种类有待进一步扩展,使用成本有待进一步降低。虽然在过去的几十年中,金属医用材料已经得到了很快的发展,然而在临床上使用的仍然是有限的几种。因此,研究开发高耐蚀性、高耐磨性、高疲劳强度和高韧性生体合金依然重要。 4、对目前正在使用的金属医用材料,采用如3D打印等新技术和新工艺,完成医疗器械的定制化打印。

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