本发明属于锌合金加工技术领域,具体涉及一种低合金化韧易编织可降解医用锌合金丝材及其制备方法。背景技术:可降解医用金属材料在近十余年受到了关注。与传统的惰性医用金属材料(如钛合金、铁基合金、镍基合金等)和可降解医用高分子材料(脂肪族聚酯、纤维素、聚乳酸等)相比,可降解金属同时集成了两类材料的优势,它既具有优异的力学性能,能够起到必要的承载作用,同时还具有良好的生物相容性和生物可降解性,在体内服役一段时间后能够完全降解,避免了二次手术。铁基和镁基合金是当前应用和研究较的两类潜在的可降解金属材料。铁是人体的一种微量营养元素,常存在于血红蛋白和各类酶当中。然而,虽然纯铁容易腐蚀,但其降解速率偏慢,需要提高降解速度才能有望达到临床的要求。此外,铁基合金降解过程中产生的大量铁氧化合物恐难以在体内安全降解。镁合金具有一定的强度、塑性和可加工性,能够满足骨板和支架材料等对力学和物理性能的要求。且镁的电极电位更负,容易发生腐蚀,因此是一种较为理想的可降解金属材料。然而,镁合金作为可降解医用材料,在临床应用上仍面临一些挑战,主要包括强韧性不足,强度和塑性的倒置关系突出。徐州市宏润耐磨材料厂提供锌基合金的施工方案。泉州锌基合金批发
其所需的等通道转角挤压加工的温度提升,同时室温拉拔性能变差,在本发明限定的拉拔速度和累积拉拔变形量下,无法顺利制备出锌合金丝材。只有在更慢的拉拔速度下,且需要增加退火工艺次数,才可以获得直径,且进一步拉拔时稳定性恶化,难以获得更细的丝材。此外,实施例14得到的丝材的强度和延伸率均低于实施例5-9,表明本发明在更低合金元素含量的条件下获得了优异的力学性能。此外,对上述锌合金丝材在模拟体液中进行了浸泡试验(该浸泡试验方法参照参考文献【(2016)581–602.】中第),结果如表1所示。可见,各合金丝材的腐蚀速率均低于,能够满足可降解金属植入材料对腐蚀速率的要求。另外,从表中可以看出,实施例5-10中锌合金丝材在相同的制备工艺下具有不同的腐蚀速率,与zn-mg二元合金丝材相比,y、gd和nd元素的加入能够加快丝材的腐蚀,而sr和zr元素的加入降低了丝材的腐蚀速率,即通过合金成分设计能够实现对锌合金丝材腐蚀速率在~,从而满足不同环境内的应用。表1本发明部分实施例中锌合金丝材的室温拉伸力学性能和在模拟体液中的腐蚀速率现有文献的记载中,zn-mg二元合金中的主要强化相是mg2zn11相,且合金的强度通常随mg2zn11相含量的增加而逐渐提高。鸡西锌基合金厂家锌基合金图纸的基本知识有哪些?
在180℃退火15min,获得锌合金丝材。实施例11将成分为、纯镁锭和镁锆中间合金在co2和sf6混合气氛(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为500℃/s,获得锌合金铸锭。实施例12将成分为、纯镁锭和镁锆中间合金在co2和sf6混合气氛(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为200℃/s,获得锌合金铸锭。实施例13将成分为(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为300℃/s,获得锌合金铸锭。实施例14将成分为(99:1)保护下进行熔炼,随后控制凝固的冷却速度为100℃/s,获得锌合金铸锭。从上述锌合金铸锭中切割出长方体坯料,在150℃进行16道次转模等通道转角挤压加工,随后在150℃经一道次热挤压加工,挤压比为16,获得直径为2mm的锌合金棒材;对锌合金棒材进行室温拉拔加工,单道次变形量为10%,当累积拉拔变形量超过150%时,在200℃退火10min;拉拔获得直径为,在180℃退火15min,获得锌合金丝材。对以上实施例中铸态合金的显微组织进行了观察,本发明范围内实施例1-9中的三元锌合金中均形成了部分α-zn+mg2zn11+mgzn2三相共晶组织。如图1所示,为实施例5中***晶区域的透射电子显微照片。
良好的减摩性***不是把几种有关的金属成份混合在一起熔炼就可以自然产生出来的,它是需要完整的工艺来保证其性能的;比如金刚石和石墨,它们具有相同的化学成份,如果采用不同的工艺,那么就可以生产出金刚石或石墨;金刚石的分子结构是三角形结构,它的特性是坚硬无比,可以用来制作刀具;石墨的分子结构是平行结构,它的特性是非常柔软,可以用来制作润滑剂;金刚石和石墨成分相同,其性能却是天壤之别。多元合金的工艺比三元合金要复杂许多;三元合金是可以通过一次熔炼产生,也采用二次熔炼工艺。由于二次熔炼的成本比一次熔炼的高,许多企业愿意采用一次熔炼工艺生产三元合金。多元合金是在三元合金的基础上多加了一种或几种合金成份,熔炼技术自然就要复杂许多,一般的熔炼技术水平想随意多加一种或几种元素,其实都是很有难度加入进去的。随着世界纳米技术的诞生,从纳米技术衍生出的微纳米应用技术给基础材料工业带来了全新的发展思路,彻底改变了人们的思维。微纳米应用技术应用在了轴承合金领域,诞生了先进的“联合熔铸工艺”技术,因此实现了在多元的轴承合金基础上制造与世界同步的锌基微晶合金。微晶合金是一种合金晶粒细化至微米级的锌基合金材料。锌基合金的使用规定有哪些?
要求:设计者对压铸机、压铸工艺、模具设计及制造过程有基本的认识和了解。达到:设计的合理性、工艺性、可制造性、经济性。压铸件结构设计是压铸工作的第一步。设计的合理性和工艺适应性将会影响到后续工作的顺利进行,如分型面选择、内浇口开设、推出机构布置、模具结构及制造难易、合金凝固收缩规律、铸件精度保证、缺陷的种类等,都会以压铸件本身工艺性的优劣为前提。压铸件结构的工艺性:1)尽量消除铸件内部侧凹,使模具结构简单。2)尽量使铸件壁厚均匀,可利用筋减少壁厚,减少铸件气孔、缩孔、变形等缺陷。3)尽量消除铸件上深孔、深腔。因为细小型芯易弯曲、折断,深腔处充填和排气不良。4)设计的铸件要便于脱模、抽芯。1.壁厚1)压铸件壁厚与性能有关。2)压铸件壁厚影响金属液填充型腔状态,终影响铸件表面质量。3)压铸件壁厚影响金属料消耗及成本。在设计压铸件时,往往为保证强度和刚度的可靠性,以为壁越厚性能越好;实际上对于压铸件来说,随着壁厚增加,力学性能明显下降。原因是在压铸过程中,当金属液以高压、高速的状态进入型腔,与型腔表面接触后很快冷却凝固。受到激冷的压铸件表面形成一层细晶粒组织,这层致密的细晶粒组织的厚度约为。锌基合金的生产厂家有哪些?武汉锌基合金定制
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本发明还公开了上述的方法制备得到的低合金化韧易编织可降解医用锌合金丝材。有益效果:本发明与现有技术相比,具有以下优点:(1)合金元素总含量不高于,利用第三组元添加在具有较低mg元素含量的zn合金中获得了三相共晶组织(α-zn+mg2zn11+mgzn2,其中mgzn2相为纳米晶颗粒,分布在mg2zn11相中),且降低了形成该组织所需的特定冷却速度范围区间,有利于降低生产成本,实现工业化应用。(2)由于合金元素含量少,共晶组织含量低,经后续ecap细化晶粒后,合金具有优异的塑性,能够满足室温拉拔条件,获得韧易编织的锌合金丝材。借助多道次低温剧烈塑性变形和冷拉拔,将多元mg-zn相细化和均匀分散,使锌合金丝材同时保持度和高塑韧性。获得的锌合金丝材的抗拉强度高于450mpa,屈服强度高于420mpa,延伸率大于20%。由于合金具有优异的强韧性,使其易编织,可根据要求编织成各类复杂形状(各类支架、吻合钉等)。(3)多道次等通道转角挤压和多道次冷拉拔组合加工使增强相尺寸细小且分散均匀,消除了晶界偏聚第二相和带状组织等,使得丝材的腐蚀类型为均匀腐蚀,有益于作为可降解器件植入人体环境中。(4)第三组元的标准电极电位与zn和mg不同。泉州锌基合金批发
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