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鈦合金材料不容易應用于非生物材料

鈦合金材料盡管自愈合是生物來源的生物有機體獨有的特性,而且鈦合金材料不容易應用于非生物材料,但人們正在不斷努力模仿天然材料,并將自愈合能力整合到聚合物和聚合物復合材料中。在水泥和高分子材料中描述了自工程愈合性能,用于封閉和愈合材料在使用過程中產生的裂紋。鈦合金材料自愈合方法主要通過表面改性或與其他智能材料(如NiTi)形成復合材料獲得,目前已被用于金屬和其他非生物材料。例如,通常保護鋁(Al)和鈦(Ti)等金屬表面免受腐蝕的氧化膜的損傷,可以通過在空氣中再氧化來修復,這可以被視為一種自我修復的形式。

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鈦合金材料還確定了將焊料封裝到金屬基體中所獲得的自愈合性能。在適當的熱處理和其他一些沉淀形成體系后,也觀察到了商業鋁合金的自愈合行為。鈦合金材料愈合可以通過外部能量的方式啟動,正如在子彈穿透的情況中所顯示的那樣,彈道沖擊通過允許離子自愈合而引起材料的局部加熱。鈦合金材料有幾種不同的策略來賦予自愈合功能,并且近年來有關自愈合材料各個方面的出版物數量顯著增加。

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總的來說,鈦合金材料絕大多數的文章涉及聚合物復合材料和水泥材料。金屬系統領域的研究仍處于起步階段。然而,金屬材料(如鈦)的自愈性的出現為金屬和生物特性的理想結合提供了一個令人興奮的范例,在傳統的應用中,金屬材料占主導地位。根據愈合方法的不同,金屬系統的自愈合可以分為兩類:內在的自愈合可以通過金屬本身愈合裂紋或修復損傷;外在的自愈合需要預先嵌入愈合劑。鈦合金材料作為一種自愈合材料的重要性。以來所有的自我修復的過程,包括在活體治療取決于快速運輸的物質受傷的部分修復、重建組織,因此,固態擴散的基本原理的知識對于理解是至關重要的自我修復過程,如相變、降水和形狀記憶效應發生鈦及其他合金,簡要討論。


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