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316L不锈钢、690合金在氢氧化钠溶液中的电化学性能
来源:2080不锈钢板|江苏鑫翔盛特钢有限公司 | 发布时间:2016-3-24 | 浏览次数:

 采用动电位极化、电化学阻抗和电容测量等方法研究了316L、690合金在NaOH溶液中的电化学行为及生成钝化膜的半导体性质。在NaOH溶液中,316L不锈钢存在明显的钝化区间;316L不锈钢、690合金在NaOH溶液中电化学阻抗谱的阻抗模值相近。动电位电化学阻抗谱(DEIS)表明,随扫描电位正移,钝化膜的阻抗在测试溶液中具有明显不同的变化,DEIS结果与动电位极化曲线形成对应。在0.1V电位形成钝化膜的Mott-Schottky曲线表明,316L不锈钢在NaOH溶液中的平带电位EFB为0V,而690合金在NaOH溶液中的平带电位EFB为-0.3V。690合金与316L不锈钢在NaOH溶液中表现出不同的成膜特性。

使用药物洗脱支架是目前冠心病介入治疗中简便而有效的措施,而制备药物洗脱支架的关键技术就是支架表面的高分子药物载体涂层的制备。本课题以有良好的可生物相容、可生物降解等性能,在生物医学领域得到广泛的研究和应用的聚乳酸的共聚物PLGA为涂层材料,在316L不锈钢的表面开发一种新型的高分子多孔涂层的制备技术,分析多孔结构的形成机理和影响因素,并研究涂层的降解性和血液相容性等性能;针对以往静电喷涂工艺的优缺点,设计新型的静电喷涂装置,尝试静电喷涂法在316L不锈钢的表面制备涂层。通过以上的研究可以得出如下结论: ①利用水汽凝结成的水滴作为“模板”,分别采用浇铸制备工艺和浸涂提拉制备工艺可以在316L不锈钢的表面制备出孔径均匀的PLGA多孔涂层。孔径的尺寸可在1微米到10微米之间控制,形成多孔结构的驱动力是Marangoni对流效应和水平毛细管力。空气湿度、溶液浓度、溶质PLGA的分子量,溶剂的性质是影响孔洞大小、分布、形状的重要因素。 ②316L不锈钢表面涂覆的PLGA致密涂层亲水性较弱,且随着LA含量的升高,亲水性逐渐变弱;表面涂覆的PLGA多孔涂层为疏水性涂层,随着孔洞尺寸的增大,疏水性变强。 ③316L不锈钢表面涂覆了PLGA致密涂层和多孔涂层后,动态凝血时间延长,血小板粘附和变形的程度减轻,血液相容性增强。 ④PLGA致密涂层和多孔涂层在模拟体液Hank’s溶液中体外降解3周内具有较好的结构稳定性,未发现大块脱落,从而导致阻塞血管的现象,可以放心应用于动物实验。 ⑤利用自行设计的静电喷涂装置,采用静电喷涂的方法可以在316L不锈钢表面制备出均匀、连续、厚度适宜的PLGA涂层。

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