CN105483800B - 一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺 - Google Patents

一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN105483800B
CN105483800B CN201510900438.XA CN201510900438A CN105483800B CN 105483800 B CN105483800 B CN 105483800B CN 201510900438 A CN201510900438 A CN 201510900438A CN 105483800 B CN105483800 B CN 105483800B
Authority
CN
China
Prior art keywords
niti
electrokinetic potential
memorial alloy
shaped memorial
medical grade
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510900438.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN105483800A (zh
Inventor
苏健
常明
胡广勇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BEIJING INSTITUTE OF MEDICAL DEVICE TESTING
Original Assignee
BEIJING INSTITUTE OF MEDICAL DEVICE TESTING
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BEIJING INSTITUTE OF MEDICAL DEVICE TESTING filed Critical BEIJING INSTITUTE OF MEDICAL DEVICE TESTING
Priority to CN201510900438.XA priority Critical patent/CN105483800B/zh
Publication of CN105483800A publication Critical patent/CN105483800A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105483800B publication Critical patent/CN105483800B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/36Phosphatising

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

本发明公开了一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺,包括以下步骤:样品预处理→清洗→吹干→溶液配制→溶液除氧→循环动电位钝化→清洗→吹干。本发明提供的医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺能明显地提高其耐腐蚀性和生物相容性能,能满足植介入生物材料特殊需求。此外,整体试验操作简单,常温进行,能明显降低企业成本,不污染环境。

Description

一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺
技术领域
本发明属于表面工程技术和生物材料领域,尤其是一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺。
背景技术
近等原子比镍钛形状记忆合金由于其良好的生物相容性、形状记忆特性、低弹性模量、自扩张、自压缩以及自锁功能等独有特性,现已广泛应用于许多植介入物产品中,从外科植入物、正畸丝到血管支架。研究表明,对于制造应用于心血管的小型医疗器械产品来说,表面覆膜镍钛形状记忆合金是一种很有希望的材料。
镍钛形状记忆合金用于人体中,这就要求其表面特性以及耐腐蚀性能与人体环境相适应。众所周知,镍钛形状记忆合金的耐腐蚀性能能够影响其生物相容性,而生物相容性对于植入材料来说是必需的。文献研究表明,在模拟体液中,镍钛形状记忆合金对于局部腐蚀呈现很差的耐腐蚀特性,这就导致大量Ni离子就会释放的人体中,而Ni离子具有毒性和致癌作用。因此,有必要通过改变镍钛形状记忆合金表面提高其耐腐蚀性,进而阻止Ni离子释放到人体血液中。
许多表面处理工艺已应用于镍钛形状记忆合金表面改性提高其耐腐蚀性能,例如:电化学表面钝化、阳极氧化、等离子聚合、还原退火以及电化学抛光。然而,通过循环动电位方式对镍钛形状记忆合金进行表面处理还未有相关报道。
发明内容
为了实现提高镍钛形状记忆合金循环动电位成膜提高其耐腐蚀性能和抗凝血性能,本发明提供了一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺,本发明是采用以下技术方案来解决的:
一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺,包括以下步骤:
样品预处理→清洗→吹干→溶液配制→溶液除氧→循环动电位钝化→清洗→吹干。
优选的,所述样品预处理步骤包括用金相纸从280#~1200#逐级研磨抛光。
优选的,所述溶液配制步骤包括在37摄氏度水浴中用0.1M氢氧化钠将0.1M磷酸盐缓冲液(PBS)pH值调至7.4。
优选的,所述溶液除氧步骤包括以200cm3/min的气流速度向电解池溶液中通氮气至少30min。
优选的,所述循环动电位钝化步骤包括将样品置于除氧磷酸盐缓冲液,直到静止电位的变化速率稳定在3mV/min以内,然后以1mV/s的扫描速率从-0.9V到+0.8V循环动电位扫描100次。
有益效果:
本发明通过对循环电位、循环次数因素的分析,研究出医用级镍钛形状记忆合金动电位成膜工艺,整体试验操作简单,常温进行,成本低,无污染,可以应用于生物医用领域。
本发明通过循环动电位工艺使镍钛形状记忆合金样品在磷酸盐缓冲液(PBS)中发生反应,在其表面形成一层氧化膜,以提高其耐腐蚀性和生物相容性能,进而阻止Ni离子释放到人体血液中。
附图说明
图1为本发明所述的医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜前后的极化曲线。
图2为本发明所述的医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜循环电位击穿电位曲线。
图3为本发明所述的医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜循环次数击穿电位曲线。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步的说明,但本发明的保护范围并非仅仅局限于以下实施例。所属技术领域的普通技术人员根据本发明公开的内容,均可实现本发明的目的。
1、一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺,包括以下步骤:
选用管状镍钛形状记忆合金,用线切割方法将镍钛形状记忆合金管加工成Φ1.8mm×30mm的圆柱形试样。
样品预处理,将待处理的镍钛形状记忆合金用金相纸280#、600#、800#、1200#逐级研磨抛光备用。
清洗,采用将研磨抛光好样品先后放到无水乙醇、蒸馏水中分别超声清洗5min。
吹干,采用吹风机用冷风将样品吹干。
溶液配制,将块状磷酸盐用去离子水稀释成0.1M磷酸盐缓冲液(PBS),然后在37℃水浴中,用0.1M氢氧化钠溶液将磷酸盐缓冲液的pH值调至7.4。
溶液除氧,采用以200cm3/min的气流速度向电解池溶液中通氮气至少30min。
循环动电位钝化
先将样品置于除氧磷酸盐缓冲液,直到静止电位的变化速率稳定在3mV/min以内,然后以1mV/s的扫描速率从-0.9V到一定阳极电位(Elim)循环动电位扫描一定次数。
采用正交试验法,由于材料植入人体需要好的耐腐蚀性能,才能保证材料长期植入,所以耐腐蚀性能作为试验指标。正交结果见表1.
得到最佳工艺为:阳极电位(Elim)0.8V,循环动电位扫描次数为100次。循环动电位扫描结束后从电解池中取出试样,即可获得一定厚度的钝化膜。
耐腐蚀性能采用AUTOLAB PGSTAT128N型号电化学工作站测试,用磷酸盐缓冲液(PBS)作为腐蚀介质,以镍钛形状记忆合金试样作为工作电极,甘汞电极作为参比电极,两根石墨棒作为辅助电极,测量电位从开路电位(OCP)到1.4V,扫描速率为1mV/s,溶液温度为37℃,pH值7.4。电位是热力学性质的物理量,反应腐蚀的倾向,从极化曲线图可以看出,循环动电位钝化膜的击穿电位为0.668V,因此耐腐蚀性得到提高(图1);循环动电位钝化膜的耐腐蚀性能与阳极电位(Elim)和循环动电位扫描次数由一定关系(图2、图3)。

Claims (1)

1.一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺,其特征在于包括以下步骤:
样品预处理→清洗→吹干→溶液配制→溶液除氧→循环动电位钝化→清洗→吹干,所述样品预处理步骤包括用金相纸从280#~1200#逐级研磨抛光,所述溶液配制步骤包括在37摄氏度水浴中用0.1M氢氧化钠将0.1M磷酸盐缓冲液(PBS)pH值调至7.4,所述溶液除氧步骤包括以200cm3/min的气流速度向电解池溶液中通氮气至少30min,所述循环动电位钝化步骤包括将样品置于除氧磷酸盐缓冲液,直到静止电位的变化速率稳定在3mV/min以内,然后以1mV/s的扫描速率从-0.9V到+0.8V循环动电位扫描100次。
CN201510900438.XA 2015-12-09 2015-12-09 一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺 Active CN105483800B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510900438.XA CN105483800B (zh) 2015-12-09 2015-12-09 一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510900438.XA CN105483800B (zh) 2015-12-09 2015-12-09 一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105483800A CN105483800A (zh) 2016-04-13
CN105483800B true CN105483800B (zh) 2017-08-08

Family

ID=55671056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510900438.XA Active CN105483800B (zh) 2015-12-09 2015-12-09 一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105483800B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108914185B (zh) * 2018-06-27 2020-08-18 西安理工大学 应用于NiTi合金阳极氧化电解液及配制方法和其应用

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE485845T1 (de) * 2005-01-13 2010-11-15 Versitech Ltd Oberflächenbehandelte formspeichermaterialien und herstellungsverfahren dafür
JP2010138471A (ja) * 2008-12-15 2010-06-24 Keio Gijuku 形状記憶合金の表面処理方法
CN103556148B (zh) * 2013-10-29 2016-03-02 中国石油大学(北京) 一种NiTi形状记忆合金的表面改性方法
CN104213176B (zh) * 2014-09-04 2017-01-25 哈尔滨工程大学 一种在铜镍合金表面形成耐蚀电化学转化膜的方法
CN104404602B (zh) * 2014-11-18 2017-01-25 上海交通大学 一种表面多孔NiTi形状记忆合金制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105483800A (zh) 2016-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106872349B (zh) 一种镁合金静压应力腐蚀电化学行为模拟实验装置及其实验方法
Fadl-allah et al. Characterization of native and anodic oxide films formed on commercial pure titanium using electrochemical properties and morphology techniques
Chu et al. Effects of sealing treatment on corrosion resistance and degradation behavior of micro-arc oxidized magnesium alloy wires
Bai et al. Corrosion behavior of biomedical Ti–24Nb–4Zr–8Sn alloy in different simulated body solutions
Handzlik et al. Corrosion resistance of Ti and Ti–Pd alloy in phosphate buffered saline solutions with and without H2O2 addition
CN105420789B (zh) 纯镁或镁合金表面疏水复合生物活性涂层及其制备方法
Robin et al. Influence of fluoride concentration and pH on corrosion behavior of titanium in artificial saliva
Fekry et al. Electrochemistry and impedance studies on titanium and magnesium alloys in Ringer’s solution
CN103643274B (zh) 一种通过电沉积在钛表面制备氧化石墨烯层的方法及其应用
Matykina et al. Electrochemical anisotropy of nanostructured titanium for biomedical implants
CN108478858A (zh) 一种钛种植体纳米级超亲水表面的制备方法
CN109972193A (zh) 一种镍钛合金管电解抛光的抛光液及方法
CN102560601A (zh) 一种镁合金表面微弧氧化/水热处理复合膜层的制备方法
CN100528941C (zh) 一种医用高分子超疏水膜的制备方法
CN103657996A (zh) 镁合金表面键合羧甲基壳聚糖生物活性分子的方法
Kim et al. Electrochemical corrosion behavior of a non-vascular, bi-stent combination, surgical esophageal nitinol stent in phosphate-buffered saline solution
CN103710735B (zh) 一种多孔金属材料的电化学表面处理方法及装置
CN105483800B (zh) 一种医用级镍钛形状记忆合金循环动电位成膜工艺
Lou et al. Effects of MgF2 coating on the biodegradation and biological properties of magnesium
Alrabeah et al. The effect of platform switching on the levels of metal ion release from different implant–abutment couples
CN107998445A (zh) 一种表面修饰多孔钽生物材料及其制备方法
Chenghao et al. Crevice corrosion behavior of CP Ti, Ti-6Al-4V alloy and Ti-Ni shape memory alloy in artificial body fluids
CN106902384A (zh) 一种在钛表面制备类骨结构膜层的方法
CN107740083A (zh) 一种镁合金表面超疏水氟转化涂层的制备方法
CN102886073A (zh) 一种医用镁合金表面的生物玻璃涂层及制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant