0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

体内磨损自润滑有望进一步延长薄膜在体内的服役寿命

鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-08-03 17:10 次阅读

磨损和腐蚀是人工关节金属组件在服役过程中产生临床并发症(过敏、疼痛、假瘤等)的两个主要原因。研究者们通常在金属关节摩擦副表面沉积薄膜以提高人工关节金属组件的耐磨性和耐腐蚀性,比如在金属关节头表面沉积类金刚石薄膜(DLC)、氮化物陶瓷薄膜(TiN)等。实验结果表明,通过表面沉积耐磨涂层可以显著改善金属关节假体的耐磨性以及耐腐蚀性。

通过TiN薄膜改性的人工膝关节、髋关节已经成功应用于临床。但是,该类型人工关节在体内服役时,仍然会面临磨损的风险,一旦金属关节表面改性层被磨损完毕,金属基体便会失去保护,产生金属磨屑以及金属离子,进而诱发一系列副作用。

西南交通大学冷永祥教授、海南大学文峰教授团队通过对自然观察得到启发,提出“体内磨损自润滑”概念,有望进一步延长薄膜在体内的服役寿命。通过在金属人工关节摩擦副表面沉积具有“主动减磨及磨损修复”功能的薄膜(本研究以TiNX-Cu为例),促使金属关节摩擦界面尽快形成类石墨碳润滑层,对关节假体起到良好的润滑作用,其摩擦磨损机理图如图1所示:当TiNX-Cu薄膜改性的关节在具有蛋白质的环境中服役时,通过摩擦磨损释放的金属Cu离子可以和周围的蛋白质分子结合并促使周围的蛋白质吸附到摩擦界面形成一层蛋白膜;形成的蛋白膜能在摩擦副剪切力和Cu元素催化的共同作用下转化成类石墨碳润滑层对摩擦副进行润滑作用。

论文研究成果可应用于体内运动部件的材料学设计,研究工作得到了国家自然科学基金(52072312)以及海南省自然科学基金(520QN225)的支持。相关成果以“Metal-driven autoantifriction function of artificial hip joint”为题发表于《Advanced Science》。文章第一作者为西南交通大学医学院(生物医学工程研究院)博士、海南大学材料学院邓乔元副研究员。

435fe7b2-31dd-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图1类石墨碳润滑层形成示意图

4395c40e-31dd-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图2摩擦磨损完毕后磨斑和磨痕拉曼检测(a)磨斑和磨痕产生的示意图;(b)氧化铝球头磨斑处拉曼检测结果;(c)磨痕内部拉曼检测结果

43b4e3de-31dd-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图3氨基酸分子在Cu表面共价结合及分解

研究团队首次提出“体内磨损自润滑”概念,为新型关节表面耐磨涂层的设计和制备提出了新的思路。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 陶瓷电容
    +关注

    关注

    3

    文章

    440

    浏览量

    23939
  • 电沉积
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    6652

原文标题:文章转载丨西南交大&海南大学《Adv Sci》:实现体内运动部件摩擦自润滑!

文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    台积电拟进一步收购群创工厂扩产先进封装

    据半导体设备公司的消息人士透露,台积电正计划进一步扩大其在先进封装领域的产能。今年8月,台积电已经收购了群创位于南科的5.5代LCD面板厂,而现在,市场消息称台积电有意收购更多群创南科附近的工厂。
    的头像 发表于 10-30 16:38 279次阅读

    英特尔将进一步分离芯片制造和设计业务

    面对公司成立50年来最为严峻的挑战,英特尔宣布了项重大战略调整,旨在通过进一步分离芯片制造与设计业务,重塑竞争力。这决策标志着英特尔应对行业变革中的坚定步伐。
    的头像 发表于 09-19 16:48 340次阅读

    通过展频进一步优化EMI

    电子发烧友网站提供《通过展频进一步优化EMI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:32 1次下载
    通过展频<b class='flag-5'>进一步</b>优化EMI

    RFTOP进一步扩充波导同轴转换器产品线

    近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)进一步扩充波导同轴转换器产品线,新增了同轴公头全系列新品,覆盖1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA、SMP等同轴公头,涵盖
    的头像 发表于 09-03 17:06 698次阅读
    RFTOP<b class='flag-5'>进一步</b>扩充波导同轴转换器产品线

    iPhone 15美国市场需求进一步减弱

    7月19日,国际媒体披露了市场研究机构CIRP的最新报告,揭示了iPhone 15系列美国市场的受欢迎程度相较于前代iPhone 14系列有所下滑。这趋势CIRP最新发布的第二季度数据中得到了
    的头像 发表于 07-19 16:11 687次阅读

    西门子与微软进一步扩展战略合作关系

    近日,西门子数字化工业软件与微软宣布进一步扩展双方的战略合作关系。通过微软Azure云服务,西门子正式推出Xcelerator as a Service工业软件解决方案,为客户提供更灵活、高效的服务体验。
    的头像 发表于 05-21 10:47 696次阅读

    进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片

    新的标准。Blackwell架构和GB200 超级芯片有望推动英伟达人工智能领域更进一步,巩固其高性能计算和人工智能技术领域的领先地位。随着亚马逊网络服务、谷歌云和微软 Azure
    发表于 05-13 17:16

    Arbe中国上海设立分公司,进一步增强企业影响力

    分公司,以增强中国市场的影响力。中国团队将进一步促进Arbe与中国市场重要企业开展紧密合作。 Arbe中国设立分公司,这举措将助其深耕中国市场,并与整车厂建立更为紧密的联系。Ar
    的头像 发表于 03-25 09:44 473次阅读

    隆基携手DAT Group与SPower进一步加速越南高效能量绿色转型

    2月26日,隆基与DAT Group及 SPower 胡志明市签署了45MW Hi-MO 7供货订单,此次合作将进一步加速越南能源结构向绿色和可持续方向转变,有力支持越南2050年前实现净零碳目标。
    的头像 发表于 03-07 10:31 400次阅读

    Nexperia推出能量平衡计算器,帮助能量采集进一步延长电池寿命

    近日,Nexperia(安世半导体)宣布推出能量平衡计算器。这是款功能强大的网络工具,旨在帮助电池管理工程师最大限度地延长其应用的电池寿命或实现无电池应用。
    的头像 发表于 03-05 11:11 582次阅读
    Nexperia推出能量平衡计算器,帮助能量采集<b class='flag-5'>进一步</b><b class='flag-5'>延长</b>电池<b class='flag-5'>寿命</b>

    英飞凌重组销售与营销组织,进一步提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力

    【 2024 年 2 月 28 日,德国慕尼黑讯】 为实现有雄心的增长目标,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正进一步强化其销售组织。自3月1日起,英飞凌的销售
    发表于 03-01 16:31 476次阅读
      英飞凌重组销售与营销组织,<b class='flag-5'>进一步</b>提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力

    材料价格进一步下降,盈利触底 锂电材料企业如何应对?

    在上游原料价格相对稳定、终端销量有所好转的情况下,季度四大锂电主材价格却出现进一步下跌。
    的头像 发表于 03-01 10:25 1078次阅读

    如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命

    些方法,例如睡眠模式和低功耗设置,但我不确定是否有任何其他方法或技巧可以进一步降低功耗。有人有经验可以分享吗?我需要知道如何在保持通信稳定的同时最大限度地降低功耗。
    发表于 03-01 07:38

    大族封测IPO进程再进一步

    2024年1月17日,深交所向大族封测发出IPO审核意见,标志着这家LED及半导体封测专用设备制造商的上市进程又向前迈进了一步
    的头像 发表于 01-25 14:51 799次阅读

    MediaTek宣布将进一步深化与海信的长期合作关系

    MediaTek 宣布将进一步深化与海信的长期合作关系。海信率先采用了 MediaTek Pentonic 智能电视芯片,显著提升了流媒体内容的画质表现。自 2024 年起,MediaTek AI 超级分辨率技术(AI-SR)将应用于海信全系列智能电视产品。
    的头像 发表于 01-12 09:37 821次阅读