CN103540784B - 一种生物医用多孔钛合金的制备方法 - Google Patents
一种生物医用多孔钛合金的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103540784B CN103540784B CN201310518895.3A CN201310518895A CN103540784B CN 103540784 B CN103540784 B CN 103540784B CN 201310518895 A CN201310518895 A CN 201310518895A CN 103540784 B CN103540784 B CN 103540784B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- titanium alloy
- porous titanium
- keep
- preparation
- wire
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 52
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims description 14
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 25
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 16
- -1 Titanium hydride Chemical compound 0.000 claims abstract description 12
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims abstract description 12
- 229910000048 titanium hydride Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 17
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 9
- ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N Ammonium bicarbonate Chemical group [NH4+].OC([O-])=O ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910000013 Ammonium bicarbonate Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 235000012538 ammonium bicarbonate Nutrition 0.000 claims description 8
- 239000001099 ammonium carbonate Substances 0.000 claims description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 8
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 8
- 229910004337 Ti-Ni Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910000883 Ti6Al4V Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910011209 Ti—Ni Inorganic materials 0.000 claims description 3
- KHYBPSFKEHXSLX-UHFFFAOYSA-N iminotitanium Chemical compound [Ti]=N KHYBPSFKEHXSLX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000003801 milling Methods 0.000 claims description 3
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 abstract description 6
- 239000011148 porous material Substances 0.000 abstract description 5
- 239000007769 metal material Substances 0.000 abstract description 4
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 14
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 14
- 238000000498 ball milling Methods 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 241000282414 Homo sapiens Species 0.000 description 5
- 239000007943 implant Substances 0.000 description 5
- 230000035876 healing Effects 0.000 description 4
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 4
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005238 degreasing Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000975 bioactive effect Effects 0.000 description 1
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000012567 medical material Substances 0.000 description 1
- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 1
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 1
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000017423 tissue regeneration Effects 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
本发明涉及一种生物医用多孔钛合金的制备方法,属于医用金属材料和多孔材料领域。将氢化钛粉、钛丝和造孔剂按照质量比90~50:5:5~45进行混合配料,然后进行无球球磨,最后压制成坯料;将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为5~15℃/min,温度升至80~300℃,保温20~60min;继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,升温速度为5~15℃/min,温度升至900~1250℃烧结,保温时间为1~4h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料;本发明采用改进的粉末冶金法制备具有强度高、韧性好、弹性模量为4.0~12GPa和孔隙率为10.4~58%的多孔钛合金材料。
Description
技术领域
本发明涉及一种生物医用多孔钛合金的制备方法,属于医用金属材料和多孔材料领域。
背景技术
随着社会、经济的发展及生活水平的提高,人类对医疗康复事业格外重视。生物医用材料及其制品的社会需求越来越大。目前应用于临床的金属材料主要有医用不锈钢、医用钴基合金和医用钛基合金等几大类,此外还有医用镁基合金及纯金属金、银、钽、铌、锆为代表的贵金属等。但由于钛具有质轻、强度高、无毒、无磁、良好的相容性等一系列优异特性,符合人体生物植入材料的要求,一直被人们用作骨骼植入和修复的主要材料之一。但是钛及钛合金为金属生物惰性材料,对基体组织的愈合无明显促进作用,愈合时间较长;另外钛及钛合金材料具有较高的弹性模量,当把它作为植入体植入到机体中时,会产生应力屏蔽作用,同样会影响机体组织的愈合。考虑到人骨的多孔特性,且多孔金属在强度、重量及弹性模量等方面具有最合理的组合,使其与人体硬组织更加匹配,避免产生应力屏蔽,使植入物的固定更加安全可靠,因此把医用钛合金材料制成多孔材料,使得钛合金材料表面有具有一定的孔隙率及孔径,有利于诱导骨组织的长入及便于生物体营养成分的传输,从而提高了医用金属材料的生物力学相容性和生物活性相容性,提高了机体组织的愈合能力。因此制备高强度,低弹性模量及高孔隙率的多孔钛成为当今医用材料研究的热点。
多孔钛材料的制备方法很多,如:铸造法、粉末冶金法、金属沉积法等,其中粉末冶金法工艺简单、近净成型、且孔隙率及孔结构都比较容易控制而倍受人们的关注。但粉末冶金法制备的多孔钛强度较低,韧性较差,无法满足人体硬组织修复植入体的力学性能要求。
发明内容
本发明提供一种生物医用多孔钛合金的制备方法,解决多孔钛材料孔隙率高而强度太低的问题。实验中加入的钛丝或钛合金丝作为增强体,在保证低弹性模量的同时增加了试样的强度和韧性。
本发明的技术方案是:将氢化钛粉(既作为原料也作为造孔剂)、造孔剂和钛丝或钛合金丝根据所需要的比例配料,由粉末冶金制坯工艺进行球磨混合、机械压制成坯,然后将坯料放入真空退火脱脂炉中脱脂,最后放入高温高真空烧结炉中烧结。具体步骤包括如下:
(1)将氢化钛粉、钛丝和造孔剂按照质量比90~50:5:5~45进行混合配料,然后进行无球球磨,最后压制成坯料;
(2)将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为5~15℃/min,温度升至80~300℃后保温20~60min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,保持升温速度为5~15℃/min,将温度升至900~1250℃烧结,保温1~4h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。
所述氢化钛粉的纯度为99.5%以上,粒径为20~325目。
所述钛丝为纯钛丝或钛合金丝,直径为0.03~1mm,长度为0.1~5mm。
所述钛合金丝为Ti-6Al-4V、Ti-Ni、Ti-15Mo、Ti-13Nb-13Zr或Ti-6Al-7Nb钛合金丝。
所述造孔剂为纯度为95%以上的碳酸氢铵。
所述球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为5~20Hz,每搅拌10~30min转子停止转动,停止混合粉料,停留时间为5~25min,混粉总时长为3~7h。
所述压制坯料的压力为90~400MPa。
本发明的有益效果是:本发明采用改进的粉末冶金法制备具有强度高、韧性好、弹性模量为4~12GPa和孔隙率在10.4~58%范围内变化的多孔钛合金材料。同元素粉末混合烧结等常规方法制备多孔钛及钛合金比较,该方法加入纯钛及钛合金丝克服了其力学性能差的特点。
附图说明
图1是本发明工艺流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本发明作进一步说明。
实施方式一:本实施方式的生物医用多孔钛合金的制备方法为:
(1)将纯度为99.7%、粒径为325目的氢化钛粉、纯钛丝和纯度95%的碳酸氢铵按照质量比90:5:5进行混合配料,然后进行无球球磨,最后在压力为187MPa的条件下压制成φ20x3mm坯料;纯钛丝直径为0.03mm,长度为1mm。球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为10Hz,每搅拌20min转子停止转动,停止混合粉料,停留时间为10min,混粉总时长为4h。
(2)将坯料置于真空度低于10-2Pa的条件下脱脂,保持升温速率为5℃/min,温度升至120℃后保温60min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-2Pa,保持升温速度为5℃/min,将温度升至1100℃烧结,保温1h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。弹性模量为12GPa和孔隙率在15.4%。
实施方式二:本实施方式的生物医用多孔钛合金的制备方法为:
(1)将纯度为99.5%、粒径为45目的氢化钛粉、Ti-6Al-4V钛合金丝和纯度为96%的碳酸氢铵按照质量比85:5:10进行混合配料,然后进行无球球磨,最后在压力为90MPa的条件下压制成坯料;钛合金丝,直径为1mm,长度为0.1mm。球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为20Hz,每搅拌10min转子停止转动,停止混合粉料,停留时间为5min,混粉总时长为7h。
(2)将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为10℃/min,温度升至80℃后保温20min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,保持升温速度为15℃/min,将温度升至1250℃烧结,保温4h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。弹性模量为7.6GPa和孔隙率在24.6%。
实施方式三:本实施方式的生物医用多孔钛合金的制备方法为:
(1)将纯度为99.7%、粒径为20目的氢化钛粉、Ti-Ni钛合金丝和95%碳酸氢铵按照质量比50:5:45进行混合配料,然后进行无球球磨,最后在压力为400MPa的条件下压制成坯料;钛合金丝,直径为0.1mm,长度为3mm。球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为5Hz,每搅拌30min转子停止转动,停止混合粉料,停留时间为25min,混粉总时长为3h。
(2)将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为15℃/min,温度升至300℃后保温40min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,保持升温速度为12℃/min,将温度升至900℃烧结,保温3h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。本实施例获得的多孔钛孔隙率为56%,弹性模量为6.4GPa,抗压强度为252MPa。
实施方式四:本实施方式的生物医用多孔钛合金的制备方法为:
(1)将纯度为99.8%、粒径为200目的氢化钛粉、Ti-15Mo钛合金丝和95%碳酸氢铵按照质量比60:5:35进行混合配料,然后进行无球球磨,最后在压力为350MPa的条件下压制成坯料;钛合金丝,直径为0.5mm,长度为5mm。球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为20Hz,每搅拌30min转子停止转动,停止混合粉料,停留时间为15min,混粉总时长为3h。
(2)将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为15℃/min,温度升至300℃后保温20min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,保持升温速度为11℃/min,将温度升至1200℃烧结,保温2h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。本实施例获得的多孔钛孔隙率为46.6%,弹性模量为5.5GPa。
实施方式五:本实施方式的生物医用多孔钛合金的制备方法为:
(1)将纯度为99.5%以上、粒径为325目的氢化钛粉、Ti-13Nb-13Zr钛合金丝和纯度为98%的碳酸氢铵按照质量比70:5:25进行混合配料,然后进行无球球磨,最后在压力为200MPa的条件下压制成坯料;钛合金丝,直径为0.5mm,长度为5mm。球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为12Hz,每搅拌20min转子停止转动,停止混合粉料,停留时间为15min,混粉总时长为5h。
(2)将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为11℃/min,温度升至200℃后保温30min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,保持升温速度为8℃/min,将温度升至900℃烧结,保温4h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。本实施例获得的多孔钛孔隙率为44%,弹性模量为12GPa。
实施方式六:本实施方式的生物医用多孔钛合金的制备方法为:
(1)将纯度为99.5%以上、粒径为325目的氢化钛粉、Ti-6Al-7Nb钛合金丝和纯度为98%的碳酸氢铵按照质量比70:5:25进行混合配料,然后进行无球球磨,最后在压力为200MPa的条件下压制成坯料;钛合金丝,直径为0.5mm,长度为5mm。球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为12Hz,每搅拌20min转子停止转动,停止混合粉料,停留时间为15min,混粉总时长为5h。
(2)将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为11℃/min,温度升至200℃后保温30min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,保持升温速度为8℃/min,将温度升至900℃烧结,保温4h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。本实施例获得的多孔钛孔隙率为50%,弹性模量为7GPa。
以上结合附图对本发明的具体实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。
Claims (7)
1.一种生物医用多孔钛合金的制备方法,其特征在于具体步骤包括:
(1)将氢化钛粉、钛丝和造孔剂按照质量比90~50:5:5~45进行混合配料,然后进行无球球磨,最后压制成坯料;
(2)将坯料置于真空度低于10-1Pa的条件下脱脂,保持升温速率为5~15℃/min,温度升至80~300℃后保温20~60min;
(3)继续将真空条件的真空度抽至小于10-1Pa,保持升温速度为5~15℃/min,将温度升至900~1250℃烧结,保温1~4h,随炉冷却后得到医用多孔钛合金材料。
2.根据权利要求1所述的生物医用多孔钛合金的制备方法,其特征在于:所述氢化钛粉的纯度为99.5%以上,粒径为20~325目。
3.根据权利要求1所述的生物医用多孔钛合金的制备方法,其特征在于:所述钛丝为纯钛丝或钛合金丝,直径为0.03~1mm,长度为0.1~5mm。
4.根据权利要求3所述的生物医用多孔钛合金的制备方法,其特征在于:所述钛合金丝为Ti-6Al-4V、Ti-Ni、Ti-15Mo、Ti-13Nb-13Zr或Ti-6Al-7Nb钛合金丝。
5.根据权利要求1所述的生物医用多孔钛合金的制备方法,其特征在于:所述造孔剂为纯度为95%以上的碳酸氢铵。
6.根据权利要求1所述的生物医用多孔钛合金的制备方法,其特征在于:所述球磨采用的是可摇摆行星式球磨机,球磨机的转动频率为5~20Hz,每搅拌10~30min转子停止转动,停留时间为5~25min,混粉总时长为3~7h。
7.根据权利要求1所述的生物医用多孔钛合金的制备方法,其特征在于:所述压制坯料的压力为90~400MPa。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310518895.3A CN103540784B (zh) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 一种生物医用多孔钛合金的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310518895.3A CN103540784B (zh) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 一种生物医用多孔钛合金的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103540784A CN103540784A (zh) | 2014-01-29 |
CN103540784B true CN103540784B (zh) | 2016-01-20 |
Family
ID=49964628
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310518895.3A Expired - Fee Related CN103540784B (zh) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 一种生物医用多孔钛合金的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103540784B (zh) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104018020B (zh) * | 2014-05-21 | 2016-01-20 | 沈阳理工大学 | 一种多孔钛基体/羟基磷灰石涂层复合材料的制备方法 |
CN106735185A (zh) * | 2017-03-15 | 2017-05-31 | 攀枝花学院 | 梯度多孔钛及其制备方法 |
CN107012352A (zh) * | 2017-03-31 | 2017-08-04 | 宝鸡文理学院 | 一种多孔钛及钛合金的制备方法 |
CN107475564B (zh) * | 2017-08-22 | 2019-05-28 | 东北大学 | 一种高强致密钛合金-陶瓷生物复合材料的制备方法 |
CN107739868A (zh) * | 2017-10-24 | 2018-02-27 | 宝鸡市渭滨区怡鑫金属加工厂 | 一种多孔钛及钛合金材料的制备方法 |
CN108359828B (zh) * | 2018-03-06 | 2020-01-10 | 昆明理工大学 | 一种有序多孔tc4合金的制备方法 |
CN111230128B (zh) * | 2020-03-11 | 2022-12-20 | 昆明理工大学 | 一种基于TiH2添加CaO制备多孔钛及钛合金的方法 |
WO2021248260A1 (zh) * | 2020-06-08 | 2021-12-16 | 南京江东工贸有限公司 | 一种金属材料及其制备方法与应用 |
CN114737080B (zh) * | 2022-05-17 | 2022-09-16 | 山东建筑大学 | 一种剪切锻造制备多孔钛合金纳米材料的方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101353738A (zh) * | 2008-09-26 | 2009-01-28 | 重庆大学 | 一种孔隙率可控的多孔钛制备方法 |
CN101935774A (zh) * | 2009-11-18 | 2011-01-05 | 中国科学院金属研究所 | 一种制备多孔钛及钛合金块体材料的方法 |
CN102747245A (zh) * | 2012-07-06 | 2012-10-24 | 淮阴工学院 | 医用多孔钛及钛合金的制备方法 |
-
2013
- 2013-10-29 CN CN201310518895.3A patent/CN103540784B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101353738A (zh) * | 2008-09-26 | 2009-01-28 | 重庆大学 | 一种孔隙率可控的多孔钛制备方法 |
CN101935774A (zh) * | 2009-11-18 | 2011-01-05 | 中国科学院金属研究所 | 一种制备多孔钛及钛合金块体材料的方法 |
CN102747245A (zh) * | 2012-07-06 | 2012-10-24 | 淮阴工学院 | 医用多孔钛及钛合金的制备方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103540784A (zh) | 2014-01-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103540784B (zh) | 一种生物医用多孔钛合金的制备方法 | |
CN104342583B (zh) | 一种Ti-Ta合金及其制备方法和应用 | |
CN103599561B (zh) | 一种镁合金/羟基磷灰石复合材料的制备方法 | |
CN104313391B (zh) | 一种Ti-Mg合金材料及其制备方法和应用 | |
CN102747245A (zh) | 医用多孔钛及钛合金的制备方法 | |
CN103599560B (zh) | 医用钛/镁复合材料及其制备方法 | |
Yu et al. | Designation and development of biomedical Ti alloys with finer biomechanical compatibility in long-term surgical implants | |
CN101003868A (zh) | 一种具有梯度孔隙率镍钛形状记忆合金的制备方法 | |
CN106756239B (zh) | 一种医用植入多孔钛合金及制备方法 | |
CN101139664A (zh) | 可控孔隙特征轻质高强多孔镍钛记忆合金的制备方法 | |
CN106756238A (zh) | 一种生物医用多孔钛合金及制备方法 | |
CN105349839B (zh) | 一种低弹性模量β-Zr型生物医用合金及其制备方法 | |
CN105400990B (zh) | 一种低模量高强度生物医用钛合金及其制备方法 | |
Han et al. | Ti/SiO2 composite fabricated by powder metallurgy for orthopedic implant | |
Wang et al. | Progress in partially degradable titanium-magnesium composites used as biomedical implants | |
CN104532058B (zh) | 一种医用植入多孔钴钛合金材料及其制备方法 | |
CN103757511A (zh) | 弥散强化型医用Mg-Zn-Ce-Ca-Mn合金及其制备方法 | |
CN101156960A (zh) | 生物体内可降解的多孔镁基复合组织工程支架材料 | |
CN104674041B (zh) | 一种低氧含量高可恢复应变Ti‐Nb记忆合金的制备方法 | |
CN111187942B (zh) | 一种多孔钛骨钉及凝胶注模法成型并烧结多孔钛骨钉的方法 | |
CN103526062B (zh) | 高可恢复应变的Ti-Nb-O记忆合金及其制备方法 | |
CN107099697B (zh) | 一种无镍超弹性钛基形状记忆合金及其制备方法和应用 | |
CN102581550A (zh) | 一种高强度、低模量和高阻尼β钛合金的制备方法 | |
CN111621655A (zh) | 一种基于微区原电池理论的抗菌钛合金制备方法及应用 | |
CN110560695A (zh) | 一种表面多孔钛基功能梯度材料及其制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20160120 Termination date: 20201029 |