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        多孔Ti—24Nb—4Zr合金電化學(xué)阻抗譜的研究

        2016-12-31 00:00:00李毓軒李強(qiáng)史思思秦知福
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年11期

        摘 要:文章主要研究了多孔Ti-24Nb-4Zr合金在不同的pH值下的NaCl溶液的電化學(xué)阻抗譜,并與常用的植入材料純鈦,Ti-6Al-4V合金,致密Ti-24Nb-4Zr合金的電化學(xué)阻抗譜進(jìn)行對比分析,多孔Ti-24Nb-4Zr合金具有與參比材料相類似的腐蝕特性,基本符合醫(yī)用植入材料的要求。

        關(guān)鍵詞:多孔材料;鈦合金;電化學(xué)阻抗

        引言

        交流阻抗方法是一種暫態(tài)電化學(xué)技術(shù),它具有以下特點(diǎn):一是測量速度快,二是對研究電極表面狀態(tài)干擾小??梢杂秒娮鑂、電容C、電感L等電子元件組成的等效電路來模擬固液界面的反應(yīng)過程,因此采用交流阻抗法得到的電化學(xué)阻抗譜是研究RC電路在交流電作用下的特點(diǎn)和規(guī)律[1],這些特點(diǎn)與規(guī)律反映了材料在某種溶液中的電化學(xué)性能。

        與致密的Ti-24Nb-4Zr合金相比,文章中的多孔Ti-24Nb-4Zr合金(多孔TNZ合金),有著不同的特點(diǎn):具有凹凸不平的表面微觀結(jié)構(gòu),因此這種材料的電化學(xué)性能與致密合金差異較大。該多孔TNZ合金主要用做生物醫(yī)用植入材料,人體環(huán)境是一個(gè)復(fù)雜的電解液環(huán)境,因此,多孔TNZ合金在人體環(huán)境中的腐蝕行為研究就非常必要。對于生物醫(yī)用植入材料來說,體內(nèi)植入環(huán)境是相當(dāng)復(fù)雜的,通過模擬體液測試材料的耐腐蝕性能來作為參考。常用的模擬體液有生理鹽水,Hanks溶液,Ringers溶液等[2]。文章選用生理鹽水(即0.9%的NaCl溶液)作為測試環(huán)境,采用三電極體系對材料進(jìn)行電化學(xué)阻抗譜的測量,通過分析測量結(jié)果,研究材料在溶液中的電化學(xué)腐蝕行為等,并通過參比材料(純Ti(國家標(biāo)準(zhǔn)為TA2),Ti-6Al-4V(國家標(biāo)準(zhǔn)為TC4)及致密Ti-24Nb-4Zr合金(致密TNZ合金))的對比試驗(yàn),來分析多孔TNZ合金的腐蝕特性。

        1 實(shí)驗(yàn)

        這四種材料中,多孔TNZ合金及致密TNZ合金屬于亞穩(wěn)定β相,TA2屬于α鈦,TC4屬于α+β相。將四種材料的一個(gè)截面與銅導(dǎo)線連接,用環(huán)氧樹脂封好,保留一個(gè)10mm×10mm工作面。向NaCl溶液中添加適量的鹽酸或者氫氧化鈉,調(diào)節(jié)NaCl溶液的pH值分別為2.4,5.4,7.4,對比分析四種材料分別在酸性、中性、堿性環(huán)境中的電化學(xué)性能。

        實(shí)驗(yàn)過程中,使用美國Gamry公司的Reference 600型電化學(xué)工作站來進(jìn)行測試及數(shù)據(jù)采集,通過配套的Gamry Framework軟件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)參數(shù)設(shè)定及實(shí)驗(yàn)過程控制。采用通用的三電極體系來進(jìn)行電化學(xué)測試,輔助電極為金屬鉑,參比電極為飽和甘汞電極。測試時(shí)溶液始終置于恒溫水浴槽中,溫度設(shè)定為310K,即人體溫度37攝氏度。進(jìn)行電化學(xué)測試前將三電極體系浸入溶液中,等待一段時(shí)間,獲得穩(wěn)定的開路電位(OCP),該電位也是材料的腐蝕電位(Ecorr),再進(jìn)行電化學(xué)阻抗譜測量,施加10mV的正弦電位,頻率掃描范圍為100kHz~0.1Hz。分析軟件采用Gamry Echem Analyst。

        2 結(jié)果與討論

        2.1等效電路

        一般來說,可以用等效電路來模擬材料在溶液中的界面電化學(xué)反應(yīng),四種材料的界面電化學(xué)反應(yīng)用圖1所示的等效電路來進(jìn)行模擬,用奈奎斯特圖來帶入電化學(xué)阻抗譜(EIS)測試結(jié)果。這個(gè)等效電路就可以用R(QR)電路表示,Rs是溶液電阻,CPE或者Q是一個(gè)恒相位角元件,Rp是材料的極化電阻。一個(gè)相位元素的阻抗可以用公式ZCPE=1/[Q(jω)n]來表示,其中指數(shù)n是表征電流非平衡分布的參數(shù)。它是由表面粗糙度及表面缺陷引起的。Q表示材料在溶液中時(shí)氧化層的電容,在這里用CPE(它反映出與理想電容的偏差)來代替理想電容,CPE的阻抗中n與非均勻的電流密度相聯(lián)系,這個(gè)非均勻的電流密度是由于多孔氧化層造成的。當(dāng)n=1時(shí),CPE為理想電容;當(dāng)n=0時(shí),CPE為理想電阻;當(dāng)n=-1時(shí),CPE為純電感[4]。

        2.2 材料在NaCl溶液中的EIS

        圖2、圖3、圖4分別是在不同pH值NaCl溶液中的奈奎斯特圖,與圖1等效電路擬合的曲線進(jìn)行對比,繪制在一張圖上。通過等效電路擬合得到的數(shù)據(jù)列入表1。圖表中多孔TNZ合金用P-TNZ表示;致密TNZ合金用TNZ表示;商業(yè)純鈦用TA2表示;Ti-6Al-4V合金用TC4表示。

        由圖2、圖3、圖4分析,可以看出在采用圖1的模型擬合時(shí),多孔TNZ合金的擬合曲線與實(shí)際測得的數(shù)據(jù)在pH值等于5.4及7.4的NaCl溶液中,擬合曲線與測試結(jié)果相差無幾,只有在pH值等于2.4的NaCl溶液中有所偏差,其他材料在NaCl溶液的擬合曲線與實(shí)際測量的數(shù)據(jù)相一致,因此可用R(QR) 模型來模擬這四類材料的固液腐蝕界面。由表1中可看到,多孔TNZ合金的n值都在0.9以下,說明其固液界面與理想電容還是有一定的差距。而其他三種材料的n值都大于0.9,固液界面比較接近理想電容。材料耐蝕性的強(qiáng)弱由公式中的Rp值的高低表示,在pH值等于2.4的NaCl溶液中多孔TNZ合金的Rp值最低,說明其鈍化膜相對于其他三種材料具有較低的阻抗,耐蝕性相對較弱,而在堿性NaCl溶液中,多孔TNZ合金的Rp值為1.09E+05Ωcm2,與其他三種材料在一個(gè)數(shù)量級上。其電化學(xué)性能與耐腐蝕性能與致密TNZ合金、純鈦、Ti-6Al-4V合金相似。

        3 結(jié)論

        通過借助電化學(xué)工作站,采用三電極體系在生理鹽水溶液中測量多孔TNZ合金電化學(xué)阻抗,并用致密TNZ合金,純鈦及Ti-6Al-4V這三種參比材料做了對比試驗(yàn),通過等效電路擬合來分析材料的固液腐蝕界面。可以得出以下結(jié)論:通過電化學(xué)阻抗譜及擬合分析,等效電路R(QR)模型均能模擬這四種材料在NaCl溶液中的腐蝕體系。多孔TNZ合金鈍化膜的阻抗在pH值等于2.4的NaCl溶液中略低于其他三種材料。通過擬合得到的相關(guān)數(shù)據(jù)分析,表明多孔合金的電化學(xué)性能與參比材料相近,同樣具有較高的耐蝕性,能夠滿足生物醫(yī)用植入材料在體內(nèi)的要求。

        參考文獻(xiàn)

        [1]扈顯琦,梁成浩.交流阻抗技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用[J].腐蝕與防護(hù),2004,25(2): 57-60.

        [2] Y. H. Li, G. B. Rao, L. J. Rong, et al., The influence of porosity on corrosion characteristics of porous NiTi alloy in simulated body fluid[J].Materials Letters,2002,57(2):448-451.

        [3] K. W. Ng, H. C. Man and T. M. Yue,Corrosion and wear properties of laser surface modified NiTi with Mo and ZrO2[J].Applied Surface Science, 2008,254(21):6725-6730.

        [4] N. Zaveri, M. Mahapatra, A. Deceuster, et al., Corrosion resistance of pulsed laser-treated Ti-6Al-4V implant in simulated biofluids[J]. Electrochimica Acta,2008,53(15):5022-5032.

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