Модифицирование микродугового кальцийфосфатного покрытия на магниевом сплаве методом импульсного электронного облучения

Хайдар, Санжар Хайдарулы Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга (НОЦ Б.П. Вейнберга)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

В работе описан метод модификации микродуговых кальцийфосфатных покрытий на магниевом сплаве Mg0.8Ca импульсным электронным облучением. Выбраны оптимальные параметры для нанесения кальцийфосфатных покрытий на биорезорбируемом магниевом сплаве, была проведена модификация покрытий импульсным электронным облучением, было исследовано влияние модификации на структуру, морфологию поверхности, фазовый состав и свойства.

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………………………….. 4
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ………………………………………………………………………… 6
1.1 Понятие биоматериалов и их классификация ………………………………………… 6
1.2 Покрытия на основе ортофосфатов кальция ………………………………………….. 8
1.3 Методы получения кальцифосфатных покрытий: классификация методо 15
1.4 Магниевые сплавы…………………………………………………………………………….. 22
1.4.1 Применение магниевых сплавов ……………………………………………………. 22
1.4.2 Свойства магния…………………………………………………………………………… 23
1.4.3 Использование магниевых сплавов для имплантатов. …………………….. 27
1.4.4 Совместимость магния с ортофосфатами кальция ………………………….. 28
1.4.5 Виды имплантатов, получаемых из магниевых сплавов ………………….. 30
1.5 Метод микродугового оксидирования ………………………………………………… 32
1.5.1 Сущность метода МДО…………………………………………………………………. 33
1.5.2 Влияния технологических параметров на свойства покрытий …………. 36
1.5.3 Состав электролита и его влияние на свойства биопокрытий ………….. 38
2 Материалы и методы исследования …………………………………………………………. 40
2.1 Нанесение покрытий методом МДО …………………………………………………… 40
2.1.1 Установка Micro-Arc 3.0 ……………………………………………………………….. 40
2.1.2 Выбор режима и параметров процесса МДО ………………………………….. 41
2.1.3 Разработка состава электролита …………………………………………………….. 41
2.1.4 Подготовка образцов Mg сплава для нанесения покрытий методом
МДО …………………………………………………………………………………………………… 42
2.1.5 Обработка методом импульсного электронного облучения …………….. 43
2.1.6 Исследование морфологии поверхности и химического состава
покрытий методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) …………….. 45
2.1.7 Определение фазового состава методом рентгенофазового анализа
(РФА) ………………………………………………………………………………………………….. 47
2.1.8 Исследование адгезионной прочности при помощи
склерометрического метода. …………………………………………………………………. 50
2.1.9 Определение коррозионной стойкости сплава Mg0.8Ca и
кальцийфосфатных покрытий на поверхности сплава Mg0.8Ca ………………. 52
3 Экспериментальная часть. Результаты и обсуждения ………………………………. 53
3.1 Исследование толщины, массы, шероховатости покрытий …………………… 55
3.2 Импульсное электронное облучение биопокрытий на магниевом сплаве
Mg0.8Ca…………………………………………………………………………………………………. 56
3.3 Исследование морфологии поверхности биопокрытий на магниевом
сплаве Mg0.8Ca методом РЭМ. ……………………………………………………………….. 57
3.4 Определение фазового состава биопокрытий методом
рентгеноструктурного анализа. ……………………………………………………………….. 60
3.5 Исследование адгезионной прочности кальцийфосфатных покрытий на
поверхности магниевого сплава. ……………………………………………………………… 61
3.6 Исследование коррозионной стойкости сплава Mg0.8Ca и
кальцийфосфатных покрытий на поверхности сплава ……………………………….. 62
4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение ……. 66
4.1Предпроектный анализ ……………………………………………………………………….. 66
4.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования ………………… 66
4.1.2. Анализ конкурентных технических решений с позиции
ресурсоэффективности и ресурсосбережения…………………………………………. 66
4.1.3. SWOT-анализ ……………………………………………………………………………… 68
4.2. Оценка готовности проекта к коммерциализации ……………………………….. 74
4.5 Планирование управления научно-техническим проектом …………………… 79
4.5.1 Иерархическая структура работ проекта ………………………………………… 79
4.6.1 План проекта ……………………………………………………………………………….. 80
4.7. Бюджет научного исследования ………………………………………………………… 83
4.7.1 Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ 85
4.7.2 Основная заработная плата …………………………………………………………… 86
4.7.3 Дополнительная заработная плата научно-производственного
персонала…………………………………………………………………………………………….. 86
4.7.4 Отчисления на социальные нужды ………………………………………………… 87
4.7.5 Организационная структура проекта ……………………………………………… 87
4.8 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной,
социальной и экономической эффективности исследования ……………………… 88
4.8.1 Динамические методы экономической оценки инвестиций …………….. 89
4.8.2 Чистая текущая стоимость ( NPV ) ………………………………………………… 89
4.8.3 Дисконтированный срок окупаемости……………………………………………. 91
4.8.4 Внутренняя ставка доходности (IRR) …………………………………………….. 92
4.9 Индекс доходности (рентабельности) инвестиций ( PI ) ………………………. 94
4.10 Оценка сравнительной эффективности исследования ………………………… 95
5 Социальная ответственность …………………………………………………………………. 100
Введение ……………………………………………………………………………………………… 100
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности …… 101
5.1.1 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны
исследователя…………………………………………………………………………………….. 102
5.2 Производственная безопасность ……………………………………………………….. 105
5.3 Обоснование мероприятий по снижению уровней воздействия опасных и
вредных факторов на исследователя ………………………………………………………. 106
5.3.1 Недостаточная освещенность рабочей зоны …………………………………. 107
5.3.2 Отклонение показателей микроклимата в закрытом помещении ……. 110
5.3.3 Повышенный уровень электромагнитного излучения……………………. 112
5.3.4 Повышенный уровень шума………………………………………………………… 114
5.3.5 Повышенная температура поверхностей оборудования, изделий …… 114
5.3.6 Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека …………………………………….. 115
5.4 Экологическая безопасность …………………………………………………………….. 118
5.5 Безопасность при чрезвычайных ситуациях ………………………………………. 119
Заключение …………………………………………………………………………………………….. 121
Список использованных источников: ……………………………………………………….. 122
Приложение A ………………………………………………………………………………………… 129

Модификация поверхности импульсным электронным пучком находит
применение в медицине для изменения структуры металлов и сплавов, их
фазового состава, для устранения дефектов на поверхности покрытия, а также,
данный метод может быть использован в качестве стерилизации медицинских
изделий. В последние десятилетия ряд экспериментальных исследований
показал, что обработка электронным пучком влияет на механические свойства
металла и приводит к получению конструкции со значительно повышенной
динамической прочностью и устойчивостью к износу и коррозии. К сожалению,
изучение литературы показывает, что механические особенности при обработке
ИЭП не исследовались на магниевых образцах с КФ покрытиями, в локальном
масштабе. Известно, что микродуговые кальцийфосфатные покрытия после
нанесения являются аморфными или плохо кристаллизованными, что требует
термической обработки после нанесения, которая может образовать трещины и
снижение прочности, помимо всего прочего диапазон обработки ограничен,
ввиду термических свойств магния.
Перспектива создания биодеградируемых имплантатов для лечения
сложных переломов обозначила в последние годы одно из приоритетных
направлений развития материаловедения для нужд имплантационной хирургии.
Конечной целью этого развивающегося направления является разработка
деградирующего с контролируемой скоростью имплантата, не оказывающего
вредного воздействия на организм человека и выполняющего свои функции
в течение времени, необходимого для восстановления поврежденной кости.
Такие имплантаты должны с определенной скоростью растворяться в
хлоридсодержащей среде человеческого организма, а продукты растворения
выводиться из него, исключая необходимость проведения повторной операции.
Магниевым сплавам, которые могут быть использованы в качестве
биодеградируемых имплантатов, уделяется повышенное внимание
специалистов. Главными преимуществами таких материалов являются их
биосовместимость, а также приемлемые механические свойства (прочность и
модуль упругости). Однако чрезвычайно высокая коррозионная активность
магниевых сплавов в хлоридсодержащих средах, в которых они применяются в
качестве биодеградируемого материала, приводит к преждевременной потере
механической прочности имплантата до момента восстановления костной ткани.
Один из путей снижения скорости коррозии магния – формирование на его
поверхности антикоррозионных защитных покрытий.
Целью работы – является создание методом МДО кальцийфосфатных
биопокрытий с повышенными биоактивными свойствами на биорезорбируемом
магниевом сплаве и их модификация при помощи импульсного электронного
облучения.
В ходе достижения цели работы решались следующие задачи:
– выбор оптимальных параметров для нанесения кальцийфосфатных
покрытий на биорезорбируемом магниевом сплаве;
– модификация покрытия импульсным электронным облучением;
– исследования влияния модификации на структуру, морфологию
поверхности, фазовый состав и свойства.
Практическая значимость. Результаты исследований могут быть
использованы для получения биопокрытий в имплантологии, травматологии,
ортопедии, стоматологии, челюстно-лицевой хирургии.

В ходе работы, которая проходила в лаборатории физики наноструктурных
биокомпозитов ИФПМ СО РАН, была проведена работа по исследованию
свойств кальцийфосфатных покрытий, нанесенных методом микродугового
оксидирования при обработке импульсным электронным облучением.
В результате проделанной работы, были выбраны оптимальные параметры
для нанесения кальцийфосфатных покрытий методом МДО на магниевые
сплавы, а также изучены два режима в воздействия ИЭО на исходный магниевый
сплав. В следствии чего, можно сделать следующие выводы:
1) Были выбраны оптимальные параметры процесса МДО и сформированы
кальцийфосфатные покрытия на сплаве Mg0.8Ca с толщиной 40 мкм,
шероховатостью 4 мкм;
2) Покрытия были обработаны методом ИЭО при использовании двух
режимов (при плотности энергии 5 Дж/см2 и 10 Дж/см2);
3) При обработке покрытия ИЭО кальцийфосфатных покрытий происходит
расплавление частиц ТКФ и обогащение поверхности Ca, P, Mg в результате
диффузионных процессов;
4) При плотности энергии 5Дж/см2 происходит формирование
дополнительной кристаллической фазs MgO. При дальнейшем увеличении
плотности энергии 10 Дж/см2 происходит полная аморфизация кристаллической
структуры;
5) По скорости биорезорбции модифицированные образцы не отличаются
от исходного образца, не подвергнутому ИЭО.
6) Адгезионные свойства покрытия при плотности энергии 5 Дж/см 2
падают за счет формирования напряжения и трещин в локальных зонах, между
сплавленным и пористым слоем, но при плотности энергии 10 Дж/см2, покрытие
по адгезионным свойствам сравнимы с исходным покрытием.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Оксана М. Восточноукраинский национальный университет, студент 4 - ...
    4.9 (37 отзывов)
    Возможно выполнение работ по правоведению и политологии. Имею высшее образование менеджера ВЭД и правоведа, защитила кандидатскую и докторскую диссертации по политоло... Читать все
    Возможно выполнение работ по правоведению и политологии. Имею высшее образование менеджера ВЭД и правоведа, защитила кандидатскую и докторскую диссертации по политологии.
    #Кандидатские #Магистерские
    68 Выполненных работ
    Олег Н. Томский политехнический университет 2000, Инженерно-эконо...
    4.7 (96 отзывов)
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Явл... Читать все
    Здравствуйте! Опыт написания работ более 12 лет. За это время были успешно защищены более 2 500 написанных мною магистерских диссертаций, дипломов, курсовых работ. Являюсь действующим преподавателем одного из ВУЗов.
    #Кандидатские #Магистерские
    177 Выполненных работ
    Мария Б. преподаватель, кандидат наук
    5 (22 отзыва)
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальнос... Читать все
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Автор научных статей.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Анна К. ТГПУ им.ЛН.Толстого 2010, ФИСиГН, выпускник
    4.6 (30 отзывов)
    Я научный сотрудник федерального музея. Подрабатываю написанием студенческих работ уже 7 лет. 3 года назад начала писать диссертации. Работала на фирмы, а так же помог... Читать все
    Я научный сотрудник федерального музея. Подрабатываю написанием студенческих работ уже 7 лет. 3 года назад начала писать диссертации. Работала на фирмы, а так же помогала студентам, вышедшим на меня по рекомендации.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Егор В. кандидат наук, доцент
    5 (428 отзывов)
    Здравствуйте. Занимаюсь выполнением работ более 14 лет. Очень большой опыт. Более 400 успешно защищенных дипломов и диссертаций. Берусь только со 100% уверенностью. Ск... Читать все
    Здравствуйте. Занимаюсь выполнением работ более 14 лет. Очень большой опыт. Более 400 успешно защищенных дипломов и диссертаций. Берусь только со 100% уверенностью. Скорее всего Ваш заказ будет выполнен раньше срока.
    #Кандидатские #Магистерские
    694 Выполненных работы
    Сергей Н.
    4.8 (40 отзывов)
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных с... Читать все
    Практический стаж работы в финансово - банковской сфере составил более 30 лет. За последние 13 лет, мной написано 7 диссертаций и более 450 дипломных работ и научных статей в области экономики.
    #Кандидатские #Магистерские
    56 Выполненных работ
    Анна Александровна Б. Воронежский государственный университет инженерных технол...
    4.8 (30 отзывов)
    Окончила магистратуру Воронежского государственного университета в 2009 г. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2010 г. преподаю в Воронежском государственно... Читать все
    Окончила магистратуру Воронежского государственного университета в 2009 г. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2010 г. преподаю в Воронежском государственном университете инженерных технологий.
    #Кандидатские #Магистерские
    66 Выполненных работ
    Кормчий В.
    4.3 (248 отзывов)
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    Специализация: диссертации; дипломные и курсовые работы; научные статьи.
    #Кандидатские #Магистерские
    335 Выполненных работ
    Дмитрий К. преподаватель, кандидат наук
    5 (1241 отзыв)
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполня... Читать все
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполняю уже 30 лет.
    #Кандидатские #Магистерские
    2271 Выполненная работа

    Другие учебные работы по предмету

    Исследование структуры и свойств биоинертных сплавов системы Ti-Nb
    📅 2018год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Кальций-фосфатные мишени для ВЧ-магнетронного осаждения биосовместимых покрытий
    📅 2020год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)