1) with high H+ ions concentration can develop. These
local reducing acidic conditions can result in severe and
rapid localized active corrosion within crevices, depending
on alloy resistance, temperature, and redox potential of
the surrounding crevicular fluid.
Several oxidizing species such as oxygen, chlorine, ferric
ion (Fe3+), and cupric ion (Cu2+)from food and saliva, tend
to effectively inhibit the general corrosion of exposed
titanium implant surfaces, but most of these tend to
aggravate the onset and propagation of titanium alloy
crevice corrosion. These ionic species are excellent
cathodic depolarizers and rate controlling, thus accelerate
cathodic reduction kinetics involved in the electrochemical
process. These cationic oxidizing species will not diffuse
into the active crevice to inhibit attack compared to certain
anionic oxidizing species such as NO3
-, ClO3
-, OCl-, CrO3
2-
, ClO4
-, and MnO4
-, which can migrate into the implantsuperstructure
crevice inhibiting corrosion under halide
solutions.
Crevice corrosion testing of titanium implants in function
is insidious and very rapid, and may leach several ions
into the crevicular space activating the host complement
response and causing an adverse reaction that may or
maynot be tolerated.
Several crevice test assemblies are employed including
the multiple-crevice serrated washer and the sandwichtype
crevice test assembly (consisting of 25 to 38 mm
square flat sheet or plate specimen, with thin
polytetrafloroethylene gaskets interspersed to provide the
desired number of metal-to-metal and metal-to-gasket
crevices) for the laboratory testing of crevice corrosion in
titanium implants over varying time duration. In addition
to visual and weight change measurements, monitoring
of creviced implant potential and current has been used
to a limited extent to identify the initiation of titanium alloy
crevice corrosion.[35]
1) มีประจุ H + สูง ความเข้มข้นสามารถพัฒนา เหล่านี้เงื่อนไขกรดภายในลดลงอาจส่งผลรุนแรง และกัดกร่อนที่ใช้งานอยู่ภายใน crevices ขึ้นอยู่กับภาษาท้องถิ่นอย่างรวดเร็วในโลหะผสมต้านทาน อุณหภูมิ และศักยภาพ redoxน้ำ crevicular โดยรอบหลายชนิดที่เติมออกซิเจนเช่นออกซิเจน คลอรีน เฟอร์ไอออน (Fe3 +), และไอออน cupric (Cu2 +) จากอาหารและน้ำลาย มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพยับยั้งการกัดกร่อนทั่วไปของสัมผัสผิวรากเทียมไทเทเนียม แต่ส่วนใหญ่เหล่านี้มักจะว่าทำให้เริ่มมีอาการและการแพร่กระจายของโลหะผสมไทเทเนียมทนต่อการกัดกร่อนรอยแยก พันธุ์เหล่านี้ ionic จะดีcathodic depolarizers และอัตราการควบคุม จึงเร่งลด cathodic จลนพลศาสตร์ในการไฟฟ้ากระบวนการ จะไม่มีกระจายพันธุ์เหล่านี้สามารถรวมกับออกซิเจน cationicเป็นรอยแยกใช้ยับยั้งการโจมตีเทียบกับบางชนิดย้อมเติมออกซิเจนเช่น NO3-, ClO3-, OCl- CrO32-, ClO4-, และ MnO4-, ซึ่งสามารถย้ายไป implantsuperstructureรอยแยก inhibiting กัดกร่อนภายใต้โฟการแก้ไขปัญหารอยแยกทดสอบกัดกร่อนไทเทเนียม implants ในฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วมาก และ insidious และอาจ leach กันหลายในพื้นที่ crevicular เรียกใช้ส่วนประกอบของโฮสต์ตอบสนองและก่อให้เกิดปฏิกิริยาการร้ายที่อาจ หรือmaynot จะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดพนักงานประกอบทดสอบรอยแยกต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องซักผ้า serrated หลายรอยแยกและ sandwichtypeแอสเซมบลีการทดสอบรอยแยก (ประกอบด้วย 25-38 มม.ตารางแผ่นแบนหรือจานสิ่งส่งตรวจ มีบางปะเก็น polytetrafloroethylene กระจายเพื่อให้การจำนวนของโลหะกับโลหะและโลหะปะเก็นcrevices) สำหรับการปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อนรอยแยกในไทเทเนียม implants ผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้การ visual และประเมิน การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักcreviced ฟันอาจเกิดขึ้น และปัจจุบันมีการใช้การจำกัดขอบเขตเพื่อระบุการเริ่มต้นของโลหะผสมไทเทเนียมทนต่อการกัดกร่อนรอยแยก [35]
การแปล กรุณารอสักครู่..
