Skip to main content
SUPERVISOR
Fakhreddin Ashrafizadeh,Mohammad Hosein Fathi
سيدفخرالدين اشرفي زاده (استاد راهنما) محمدحسين فتحي (استاد راهنما)
 
STUDENT
Shiva Sadat Daee
شيواسادات داعي

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی مواد
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1391

TITLE

Fabrication, Characterization and Comparative Evaluation of Hydroxyapatite-Calcium titanate and Hydroxyapatite-Barium titanate Nanocomposite Coatings for Biocompatibility Improvement of Stainless Steel 316L Substrate
Despite considerable biocompatibility of hydroxyapatite bioceramic, its application is limited due to poor mechanical properties. This problem can be solved through the production of composites with other ceramics, such as the titanates. In the present study, calcium titanate and barium titanate nanopowders were prepared by sol-gel method and nanocomposite coatings of hydroxyapatite-calcium titanate and hydroxyapatite-barium titanate were then made by deep coating method and characterized. To produce coatings with the best properties, 10, 20 and 30 wt% of calcium titanate particles as reinforcement were distributed in hydroxyapatite matrix. Structure and morphology of the nanopowders and coatings were investigated using X-ray diffraction analysis (XRD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). In order to evaluate the bioactivity, the coated samples were immersed in the simulated body fluid for 3, 7, 14 and 28 days at 37 °C. To evaluate the corrosion behavior, especially pitting corrosion of coated and primary uncoated samples, the electrochemical corrosion tests were used. The mechanical properties of coatings were also investigated using nano-indentation tests. The results from the present investigation confirmed that the nanoparticles were successfully formed and the suitable amount of reinforcement used in the hydroxyapatite matrix was 20 wt%. The dense, homogeneous and crack-free coatings were obtained. Bioactivity evaluation showed that after immersion of the coated samples in the simulated body fluid within the specified time, apatite formed on the surface of the coating increases with increasing immersion time which is adequate proof of bioactivity. Nano-indentation tests also implied an increase in the mechanical properties of the composite coatings, such as hardness and elastic modulus compared with the single-phase hydroxyapatite coating. The results of electrochemical corrosion tests showed that the coatings protect the substrate by creating a mechanical barrier which increases corrosion resistance and reduces susceptibility to pitting. By comparing the effects of adding calcium titanate and barium titanate on the properties of the coatings, it was found that better properties were achieved by barium titanate. The results confirm that hydroxyapatite-calcium titanate and hydroxyapatite-barium titanate composite coatings reveal promising characteristics as candidates to be used for medical applications. Keywords : Hydroxyapatite, Calcium titanate, Barium titanate, Nanocomposite Coating, Sol-gel.
چکيده با وجود زيست سازگاري قابل توجه بيوسراميک هيدروکسي آپاتيت، کاربرد آن به علت خواص مکانيکي ضعيف محدود شده است. اين مشکل مي تواند از طريق ساخت کامپوزيت با ساير سراميک ها مانند انواع تيتانات ها برطرف شود. در اين تحقيق ابتدا نانوپودرهاي تيتانات کلسيم و تيتانات باريم به روش سل-ژل و سپس پوشش هاي نانوکامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت-تيتانات کلسيم و هيدروکسي آپاتيت-تيتانات باريم به روش غوطه وري (فروبردن) عميق تهيه و مشخصه يابي شدند. به منظور تهيه هرکدام از پوشش ها، 10، 20 و 30 درصد وزني از ذرات تيتانات کلسيم به عنوان تقويت کننده در زمينه هيدروکسي آپاتيت مهيا شد تا مناسب ترين ترکيب از لحاظ خواص حاصل شود. تکنيک هاي پراش پرتو ايکس، ميکروسکوپ هاي الکتروني روبشي، ميکروسکوپ الکتروني عبوري و آناليز عنصري به کمک طيف سنجي تفکيک انرژي پرتو ايکس براي مطالعه و بررسي مورفولوژي و ساختار نانوپودرها و پوشش ها مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور ارزيابي رفتار زيست فعالي، نمونه هاي پوشش داده شده به مدت 3، 7، 14 و 28 روز در محلول شبيه سازي شده بدن در دماي 37 درجه سانتي گراد قرار داده شدند. سپس آزمون الکتروشيميايي خوردگي براي ارزيابي رفتار خوردگي نمونه هاي پوشش دار در مقايسه با نمونه بدون پوشش اوليه به ويژه خوردگي حفره اي انجام شد. آزمون دندانه گذار نانو نيز جهت سنجش خواص مکانيکي پوشش ها انجام شد. نتايج حاکي از تهيه موفقيت آميز پودرهاي تقويت کننده در ابعاد نانو بود و بهترين ميزان تقويت کننده استفاده شده در زمينه هيدروکسي آپاتيت 20 درصد وزني شناخته شد. پوشش ها با ساختاري متراکم، يکنواخت و بدون ترک بودند. ارزيابي زيست فعالي نشان داد که پس از غوطه وري نمونه هاي پوشش داده شده در مدت زمان هاي مشخص در محلول شبيه سازي شده بدن، آپاتيت بر سطح پوشش ها تشکيل و با افزايش زمان غوطه وري ميزان آن افزايش مي يابد که اثباتي بر زيست فعالي مطلوب پوشش ها مي باشد. آزمون دندانه گذار نانو نيز دلالت بر افزايش خواص مکانيکي پوشش هاي کامپوزيتي از جمله سختي و ضريب کشساني در مقايسه با پوشش تک فاز هيدروکسي آپاتيت داشت. نتايج حاصل از آزمون هاي الکتروشيميايي خوردگي نشان داد که پوشش ها از طريق ايجاد يک مانع مکانيکي، سبب محافظت از زيرلايه شده و مقاومت به خوردگي آن را افزايش و حساسيت به حفره اي شدن آن را کاهش مي دهند. با مقايسه تاثيرات افزودن تيتانات کلسيم و تيتانات باريم بر خواص اين پوشش ها، مشاهده شد که در مجموع تيتانات باريم خواص بهتري را حاصل نموده است. دستاوردهاي پژوهش حاصل مويد آن است که پوشش هاي کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت-تيتانات کلسيم و هيدروکسي آپاتيت-تيتانات باريم مشخصات اميدبخشي را به عنوان کانديد جهت استفاده براي کاربردهاي پزشکي نشان مي دهند. کلمات کليدي: هيدروکسي آپاتيت، تيتانات کلسيم، تيتانات باريم، پوشش نانوکامپوزيتي، سل-ژل.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی