毕业设计(论文)-钛合金与UHMWPE界面间的往复摆动.doc
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1、本科生毕业设计姓 名: 学 号 学 院: 材料科学与工程学院 专 业: 材料科学与工程 设计题目: 钛合金与UHMWPE界面间的往复摆动 摩擦磨损特性研究 专 题: 指导教师: 职 称: 教授 职 称: 教授 年 月 摘 要在颈椎退变的治疗中,人工椎间盘置换术(TDR)具有保持手术节段正常活动度和稳定性、改善邻近椎间隙内压力、减少邻近节段新发病率等优点,被认为是最有发展前景的脊柱生物力学重建技术。TDR使用的人工颈椎间盘中,球窝型人工椎间盘作为最常用的一种,其关节面间的摩擦磨损是影响TDR的重要因素。本文选用Ti6Al4V合金(TC4)窝和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)球为配副材料,研究球窝
2、型摩擦副在不同生物介质中往复摆动摩擦磨损性能。往复摆动角度分别为2.5、5、7.5,接触载荷分别为50N、100N、150N,润滑条件分别为干摩擦、模拟体液和小牛血清。利用摩擦副间摩擦系数变化、光学表面形貌、UHMWPE的磨损量和磨屑粒度等分析其磨损机理。结果表明:摩擦副的磨损随往复摆动角度和接触载荷的增大而加剧。干摩擦条件下摩擦副的磨损状况最严重,钛合金的磨损以磨粒磨损和氧化磨损为主,UHMWPE的磨损以粘着磨损和磨粒磨损为主;在模拟体液、牛血清润滑条件下,摩擦系数、磨损量和表面擦伤均有不同程度的降低。润滑条件下磨损机理以粘着磨损和磨粒磨损为主,并存在少量的氧化磨损。关键词:人工椎间盘; 钛
3、合金; 超高分子量聚乙烯; 往复摆动; 摩擦磨损特性 ABSTRACTTotal disc replacement (TDR) can be used to replace a degenerated intervertebral disc in the spine. Its a motion preservation device which can improve pressure within the intervertebral space adjacent and reduce a high incidence of adjacent disc degeneration. There
4、fore, TDR is considered as the most promising spinal biomechanics reconstruction. One important part used in TDR is artificial cervical disc. Among current designs, ball-and-socket combination is one of the most common artificial cervical discs. The friction and wear between the bearing surfaces wer
5、e significant factors influencing TDR. The present work attempts to explore the friction and wear properties of ball-and-socket combination in various biological media under jigging motion conditions, using titanium alloy socket and ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) ball. The tribolo
6、gical tests were performed at the swing angles of 2.5,5and7.5, under the contact loads of 50,100and 150N, in SBF and new born calf serum lubrication condition, respectively. The friction coefficient,wear rate,worn shape characteristic and wear debris were measured to analyze the wear mechanisms.The
7、results reveal that the wear amounts of ball-and-socket combination increases with the increasing of angles and loads and are the worst under the dry friction. The wear mechanisms of titanium are mainly the combination of abrasive wear and oxidation wear, while the wear mechanisms of UHMWPE are the
8、combination of adhesive wear and abrasive wear. Compared to the dry condition, the friction coefficient and wear rate both decreased under saline and serum lubrication conditions. And the wear mechanisms present primarily adhesive wear combined with little oxidation wear. Keywords:Artificial disc; T
9、itanium alloy; UHMWPE; Jigging motion; Friction and wear properties目 录1 绪论11.1研究背景11.1.1骨关节疾病11.1.2颈椎病及其治疗11.2人工颈椎间盘研究现状21.2.1人工椎间盘21.2.2人工颈椎间盘材料21.2.3人工颈椎间盘的失效41.3球-窝型人工颈椎键盘往复摆动研究意义51.4研究内容52 实验材料和实验方法62.1 实验材料62.1.1实验材料62.1.2试样形状72.1.3 UHMWPE试样制备72.1.4 Ti6Al4V试样制备72.2 实验仪器82.3实验设备改装92.4 实验方案102.5
10、实验步骤113 钛合金球窝与UHMWPE球往复摆动磨损机理研究123.1 往复摆动摩擦系数的变化规律123.1.1润滑条件对摩擦系数的影响123.1.2摆动角度对摩擦系数的影响143.1.3接触载荷对摩擦系数的影响153.2磨损量153.2.1润滑条件对磨损量的影响153.2.2接触载荷对磨损量的影响173.2.3 UHMWPE球面的粗糙度173.3 TC4磨痕形貌分析183.4磨屑尺寸分布213.4.1 润滑条件对磨屑尺寸的影响213.4.2 摆动角度对磨屑尺寸的影响223.4.3 接触载荷对磨屑尺寸的影响234 结 论24参考文献25翻译部分27英文原文27中文译文39致 谢49毕业设计(
11、论文)第48页1 绪论 1.1研究背景1.1.1骨关节疾病随着社会的发展与科学技术的进步,人类越来越重视自身的生命健康质量1。但是目前仍有百万计的患者承受着骨关节炎、关节损伤等疾病带来的行动不便、关节疼痛的折磨,而且这一趋势向着年轻活跃的人群扩散,并已成为严重危害人类生命健康质量的重要因素之一。骨关节炎、心血管疾病和癌症被世界卫生组织(WTO)列为威胁人类生命健康的三大杀手。骨关节炎又被称为不死的癌症。1998 年WTO统计数据显示,世界约有3.55亿骨关节病患者,平均25人中就有一例关节炎患者,而亚太地区则是平均10人中就有1例。北京大学2011年骨关节国际论坛指出当前中国约有1.3亿患者被
12、不同程度的骨关节病困扰。据调查2,每年全世界需要更换关节的人数高达4000-6000万。人工关节置换是指采用生物相容性、耐蚀性与机械性能良好的材料制成类似人体骨关节结构的假体,来替代病变或损伤的关节并恢复其功能或修复肢体长度等目的3。早在1963年John Charnley利用不锈钢材料制作关节头,以聚四氟乙烯(PTFE)制作髋臼,用聚甲基丙烯酸(骨水泥)固定,形成Charnley型低摩擦全髋关节假体,来治疗类风湿性髋关节骨性关节炎,奠定了现代人工关节置换术的基础4。从此,人工关节置换技术迅速发展,逐渐成为恢复患者关节功能和解除患者痛苦的重要医疗手段。1.1.2颈椎病及其治疗颈椎病是一种由于椎
13、间盘退行性病变而导致的脊柱疾患,已成为显著影响生活质量的常见病和高发病。随着人口老龄化、更多人长期伏案面对电脑、车祸频发造成的颈椎损伤逐年增加,颈椎病发病率快速攀升。颈椎病一般是中老年人的一种多发病,4060岁为高发年龄,而70岁以后患病率达90%5。但近年来的研究表明,颈椎病患病率呈现年轻化趋势,目前我国发病率约为7%-10%6,30岁以下青年但改变了颈椎的正常生物力学环境,导致病变节段生理活动度丧失,相邻节段运动及负荷增患者已占到总患病人数的11%7 。在颈椎退变的治疗中,颈前路减压融合术(ACDF)见效快、疗效好、手术简单,加从而使术后临近节段退变加速8。研究发现融合术后有约25.6%的
14、患者术后10年内出现邻近节段继发病变,在长达21年的随访中,14%的患者需再次手术9。为解决减压后的不稳,维持椎间隙高度,并保留椎节间适度生理活动,受髋关节置换术启发,人工椎间盘置换术(TDR)应运而生。与ACDF相比,TDR具有保持手术节段正常活动度和稳定性、改善邻近椎间隙内压力、减少邻近节段新发病率等优点,被认为是最有发展前景的脊柱生物力学重建技术10。而TDR使用的人工颈椎间盘,则理所当然地成为国际研究开发的重点和热点。图1-1 正常的椎间盘和病变的椎间盘1.2人工颈椎间盘研究现状1.2.1人工椎间盘按照界面不同人工颈椎间盘可以分为:(1)金属对金属假体,如 CerviCore、Bris
15、tol 和 Prestige 假体;(2)金属对聚合物假体,如 Bryan 假体、ProDisc-C 假体和 Porous Coated假体。美国等医疗器械生产大国长期投入大量资金开发出多款人工颈椎间盘,其中最成熟、应用最广泛的运动设计为固定球-槽关节(以Discover为代表)。Discover以超高分子量聚乙烯(UHMWPE)构成球部关节并固定于下终板,上终板采用特殊加工工艺形成高抛光度凹面,上终板与球部髓核间形成关节配合。该设计可较好保留颈椎自然生理运动(屈曲伸展、侧屈、旋转),上下终板形状尺寸和整体高度可设计成多个系列,更好的满足个体差异,手术过程快捷简便安全。国内开展TDR手术已有近
16、20年历史,已有大量临床病例,但遗憾的是所使用的产品全部为进口。由于人工颈椎间盘研发的技术门槛很高,普通企业很难具备多学科交叉的完整研发能力,目前尚没有任何国产人工颈椎间盘进入市场。然而,随着脊柱非融合技术的快速发展,TDR术的日益普及并广泛认可,国人颈椎病的发病率持续攀升,开发国产化的人工颈椎间盘产品已势在必行。1.2.2人工颈椎间盘材料人工关节采用生物相容性、耐蚀性与机械性能良好的材料制成类似人体骨关节结构的假体,以代替病变或损伤的关节并恢复其功能11。生物材料应该满足以下一些条件:1) 良好的生物相容性。生物相容性是指材料在生理环境中,生物体对植入材料的反应和有效作用的能力。2) 良好的
17、生物摩擦学性能。这主要是要求材料有相对较低的摩擦因数,和良好的耐磨能力和低的磨损颗粒生成率,从而保证置换假体有较长的使用寿命;近来,由于磨粒细胞反应的发现,人们还关注材料磨粒的性质,如大小与形态。同时,生物材料还应具有良好的工艺性能,包括表面处理和强化的工艺性能。3) 良好的耐腐蚀、耐疲劳性能。植入物材料多用于受力复杂的负重植入体,如人工关节必须保证整个关节的安全承载能力至少大于7倍体重,在负重情况下,植入体同时承受拉、压、扭转、剪切、疲劳的综合作用,因此要求假体材料必须有足够的强度、硬度、韧性、塑形等整体性能。4) 良好的生物力学相容性12。5)良好的生物结合性能;这主要是要求人工生物材料与
18、周围生物骨组织结合良好13,使用过程中不发生凸出、下沉和相对的移动。6) 一定的可降解性。主要是考虑生物材料长期使用过程中,形成的磨损颗粒可以被周围的组织吸收,另可进一步设想,所使用的生物材料可以逐渐被人体再生骨组织所替代。国外已进入临床实验的人工颈/腰椎间盘假体主要材料配对有钴铬合金-钴铬合金、不锈钢-不锈钢、钴铬合金-UHMWPE、钛合金-UHMWPE、陶瓷-陶瓷,每种材料均有待改进之处:金属-金属配对(不锈钢和钴铬合金)耐磨损性能尚可,但金属离子长期释放的影响不容忽视;全陶瓷假体的全面应用则仍需克服严重的破裂风险;而钛合金-UHMWPE材料配对,因具备合适的硬度弹性,影像学性能优异(脊柱
19、手术对影像学有高要求),是目前最常用和最有前景的人工椎间盘关节材料14。金属材料应用最早,而且在目前临床中的应用也最为广泛,金属材料在生物医学方面主要用来修复骨骼、关节、牙齿以及血管等,目前最主要的金属材料有不锈钢,形状记忆合金,钛合金和钴基合金。如今用于生物材料的不锈钢多为316L奥氏体不锈钢,主要用作关节柄和关节头材料,但临床表明316L不锈钢植入人体后,在生理环境中,有时会产生缝隙腐蚀或摩擦腐蚀以及疲劳腐蚀破裂15等问题,从而引起假体松动,并且会因摩擦磨损等原因释放出Ni2+、Cr3+和Cr5+金属离子,特别是镍离子可能引起人体金属过敏问题,最终导致植入体失效,其弹性模量远高于人体自然骨
20、,其产生的“应力屏蔽”往往导致骨质疏松和骨吸收,我国已禁止不锈钢作为假体材料16。常用的钴基材料是铸造钴铬钼合金17,与不锈钢比具有优越的耐腐蚀性、耐磨性,强度高、弹性模量低等优点。但该材料会造成组织中的Co、Cr离子浓度升高,引起过敏和毒性反应,从生物相容性的角度考擦,钴基材料不是理想的假体材料。钛合金是人工颈椎间盘首选金属材料18,19,这是因为相对于其他金属材料,钛合金的生物相容性更优,耐腐蚀性强、机械强度更高,同时弯曲强度只有不锈钢和钴铬钼合金的一半,扭转、轴向强度更接近骨骼,应力遮挡较小,更重要的是因颈椎部位神经血管较为密集,对术后成像特性要求高(MRI,CT),相对于钴铬合金与不锈
21、钢,钛合金具有极佳的成像性能。但不良的摩擦学性能限制了进一步的应用。钛基材料的研究主要集中在采用表面改性技术提高其摩擦学性能和开发不含Al、V的新型钛系生物材料。第一代使用的钛合金主要是纯钛和T-6Al-4V(TC4)合金。为避免内固定植入物的断裂失效,提高植入物的强度,国外采用了高强度T-6Al-4V(ISO5832-3)合金代替纯钛,该合金在室温下组织为+两项混合组织,通过固溶和时效处理,可显著提高其力学性能。目前80以上钛合金植入物产品都使用这种合金。虽然T-6Al-4V(TC4)合金具有优异的性能,但其耐磨性差,V元素可引起恶性组织反应,可能对人体产生毒副作用20,而且其弹性模量与自然
22、骨相比依然很大,容易产生应力遮蔽,导致植入物周围出现骨吸收,最终引起植入物松动或断裂导致植入物失败21。第二代钛合金是+型钛合金。以德国开发的Ti-6Al-2.5Fe和瑞士的Ti-6Al-7Nb合金为代表,其中Ti-6Al-7Nb(ISO5832-11)合金的临床应用更为成功22 。20世纪90年代以来,在钛合金植入体材料的临床应用方面,不断的有关于Al对人体存在潜在危险的报告,认为Al会引起骨质疏松和精神紊乱等病症23。第三代钛合金生物相容性更好、弹性模量更低、不含V和Al的型钛合金24。目前已被临床允许采用的该类钛合金有Ti-13Nb-13Zr合金和 Ti-12Mo-2Fe合金25。在传统
23、钛合金获得广泛应用的基础上,其他新型钛合金植入物材料的研究也取得了快速发展,如多孔钛合金、钛合金复合材料等,这类钛合金主要以改善其生物相容性,提高生物活性为目的,虽然尚处于临床研究阶段,但该类新型钛合金所展示的发展前景是令人乐观的。超高分子量聚乙烯UHMWPE ( ultra high moleculr weight polyethylene ) 分子式:(CH2CH2)n,它的分子结构和普通高密度聚乙烯(HDPE)完全相同,是没有侧面分支的长链型的线性结构聚合物。通常以晶区和非晶区两相的形式共存,其中晶区有稳定的正交相和亚稳的单斜相,分子构相均为平面锯齿形26。另外,UHMWPE的相对分子质
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