Mg alloys are attractive materials for medical devices. The main limitation is that they are prone to corrosion. A low toxicity surface coating that enables uniform, controlled corrosion at a desired rate (this usually means it must offer barrier functions for a limited time period) is desirable. Phosphate-based ionic liquids (ILs) are known to induce a coating that can reduce the corrosion rate of Mg alloys, Furthermore, some ILs are known to be biocompatible and therefore, controlling the corrosion behaviour of an Mg alloy and its surface biocompatibility can be achieved through adding an appropriate low toxic IL surface layer to the substrate. In this study, we have evaluated the cytotoxicity of three phosphate-based ILs to primary human coronary artery endothelial cells. Among them, tributyl(methyl)-phosphonium diphenylphosphate (P1,4,4,4dpp) shows the lowest cytotoxicity. Therefore, further work was aimed at developing an appropriate treatment method to produce a homogeneous and passive surface coating based on P1,4,4,4dpp IL, with the focus on investigating the effect of treatment time. The results showed that that the formation of IL coating on AZ31 has proceeded progressively, and treatment time plays an important role. An IL treatment at 100 °C with an extended treatment time of 5 h significantly enhanced corrosion resistance of the AZ31 alloy in simulated body fluid. Additionally, the corrosion morphology was uniform and there was no evidence of “localized pitting corrosion” observed. Such a performance makes this ionic liquid coating as a potential surface coating biodegradable Mg-based implants.
มก.อัลลอยด์เป็นวัสดุที่น่าสนใจสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ ข้อจำกัดหลักที่มีโอกาสเกิดการกัดกร่อน ช่วยให้ความเป็นพิษต่ำพื้นผิวเคลือบที่สม่ำเสมอ ควบคุมการกัดกร่อนที่อัตราที่ต้องการ (นี้มักจะหมายความว่า มันต้องมีอุปสรรคฟังก์ชันสำหรับรอบระยะเวลาที่จำกัด) เป็นที่พึงปรารถนา คะแนนฟอสเฟตของเหลวไอออนิก (ILs) เป็นที่รู้จักกันเพื่อก่อให้เกิดการเคลือบที่สามารถลดอัตราการกัดกร่อนของโลหะผสม Mg เป็นที่รู้จักกันนอกจากนี้ บาง ILs จะอักเสบ และดังนั้น ควบคุมพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสม Mg และ biocompatibility ของพื้นผิวสามารถทำได้ โดยการเพิ่มที่เหมาะสมต่ำพิษ IL ชั้นผิวพื้นผิว ในการศึกษานี้ เราได้ประเมินพิษของ ILs ฟอสเฟตตามสามเซลล์บุผนังหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจมนุษย์หลัก ในหมู่พวกเขา tributyl (methyl) -phosphonium diphenylphosphate (P1, 4, 4, 4dpp) แสดงเป็นพิษต่ำที่สุด ดังนั้น การมุ่งพัฒนาวิธีการรักษาที่เหมาะสมเพื่อผลิตที่แฝง และเหมือนเคลือบผิวอิง P1, 4, 4, 4dpp IL เน้นการตรวจสอบผลของระยะเวลา ผลพบว่าว่า การก่อตัวของ IL เคลือบบน AZ31 ได้ดำเนินการก้าวหน้า และเวลาในการรักษามีบทบาทสำคัญ มี IL รักษาที่ 100 ° C กับรักษาขยายเวลาของพัฒนาขึ้นอย่างมาก 5 ชม.ความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสม AZ31 ในการจำลองร่างกายของเหลว นอกจากนี้ สัณฐานวิทยาการกัดกร่อนเหมือนกัน และมีหลักฐานของ "เป็นภาษาท้องถิ่นบ่อกัดกร่อน" สังเกตไม่ การแสดงทำให้เคลือบของเหลวนี้ไอออนเป็นพื้นที่มีศักยภาพเคลือบรากเทียมตามมิลลิกรัมสลาย
การแปล กรุณารอสักครู่..

โลหะผสมแมกนีเซียมเป็นวัสดุที่น่าสนใจสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อ จำกัด ที่สำคัญคือพวกเขามีแนวโน้มที่จะกัดกร่อน เคลือบพื้นผิวที่เป็นพิษต่ำที่ช่วยให้ชุดควบคุมการกัดกร่อนในอัตราที่ต้องการ (ซึ่งมักจะหมายความว่ามันต้องมีฟังก์ชั่นอุปสรรคสำหรับช่วงเวลาที่ จำกัด ) เป็นที่พึงปรารถนา ฟอสเฟตที่ใช้ของเหลวไอออนิก (ILS) เป็นที่รู้จักกันเพื่อก่อให้เกิดการเคลือบที่สามารถลดอัตราการกัดกร่อนของโลหะผสมมิลลิกรัมที่นอกจาก ILs บางส่วนเป็นที่รู้จักเป็นทางชีวภาพและดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะผสมแมกนีเซียมและ biocompatibility พื้นผิวของมันสามารถ ทำได้โดยการเพิ่มสารพิษชั้นผิว IL ต่ำที่เหมาะสมกับพื้นผิว ในการศึกษาครั้งนี้เราได้รับการประเมินความเป็นพิษของสาม ILs ฟอสเฟตตามมนุษย์เซลล์บุผนังหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจหลัก ในหมู่พวกเขา tributyl (methyl) -phosphonium diphenylphosphate (P1,4,4,4dpp) แสดงให้เห็นความเป็นพิษต่ำสุด ดังนั้นการทำงานต่อไปมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาวิธีการรักษาที่เหมาะสมในการผลิตเคลือบผิวที่เป็นเนื้อเดียวกันและ passive ขึ้นอยู่กับ P1,4,4,4dpp อิลลินอยส์ที่มีความสำคัญในการตรวจสอบผลของระยะเวลาการรักษา ผลการศึกษาพบว่าการก่อตัวของสารเคลือบผิว IL บน AZ31 ได้ดำเนินการมีความก้าวหน้าและเวลาในการรักษาที่มีบทบาทสำคัญ การรักษา IL ที่ 100 ° C มีเวลาในการรักษานานของ 5 H อย่างมีนัยสำคัญเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะผสม AZ31 ในของเหลวในร่างกายจำลอง นอกจากนี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาการกัดกร่อนได้สม่ำเสมอและมีหลักฐานของ "การกัดกร่อนบ่อที่มีการแปล" ไม่สังเกต เช่นการทำงานนี้จะทำให้เคลือบของเหลวไอออนิกเป็นเคลือบผิวที่มีศักยภาพที่สามารถย่อยสลายรากฟันเทียม Mg-based
การแปล กรุณารอสักครู่..
