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2021-09


不同長度CF/PEEK復(fù)合材料潤濕性及摩擦學(xué)性能研究進(jìn)展
點(diǎn)擊量:1739 關(guān)鍵詞:聚泰新材料 發(fā)布者:
  作為一種醫(yī)用植入體材料,PEEK應(yīng)具備較高的生物活性,以使其能與骨骼更好地結(jié)合,但PEEK屬于生物惰性材料,限制了其在臨床的應(yīng)用。因此,提高材料的表面活性成為有待解決的問題。材料的表面潤濕性可以決定其生物活性,而接觸角是物體表面潤濕性的直接表征方式,接觸角越小,潤濕性越好,生物活性就越高。
  Ajami等[1]進(jìn)行了碳纖維增強(qiáng)聚醚醚酮(CF/PEEK)復(fù)合材料接觸角的測量,通過研究材料表面潤濕性進(jìn)而探究表面活性。因此,測量材料表面接觸角對于研究材料生物活性十分重要。
  除了具有較高的生物活性外,PEEK在植入體內(nèi)后還應(yīng)具有較長的使用壽命,這就要求PEEK應(yīng)具有較強(qiáng)的耐磨性。但是,純PEEK的摩擦系數(shù)較高,耐磨性較差,不能滿足臨床需求[2]。為了提高PEEK的摩擦學(xué)性能,可向PEEK中加入CF。Chen等[3]研究了CF/PEEK復(fù)合材料的摩擦磨損性能,結(jié)果顯示,CF的加入顯著地提高了復(fù)合材料的摩擦磨損性能。
  但目前,CF的長度對PEEK材料摩擦學(xué)性能影響的研究報道很少。Cui等[4]人通過向PEEK中加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%的不同長度的CF,測量材料的接觸角,并進(jìn)行摩擦磨損性能實(shí)驗(yàn),以探究其表面潤濕性和摩擦學(xué)性能。研究如下文:
  圖1、0CF、S-25CF和L-25CF接觸角比較
  PEEK和CF/PEEK復(fù)合材料的水接觸角如圖所示,由圖可見,0CF、S-25CF和L-25CF材料的接觸角分別為72.61°±2.85°、75.56°±0.25°和79.27°±1.03°,呈現(xiàn)出逐漸增加的趨勢,說明加入碳纖維后,復(fù)合材料的接觸角增大,疏水性增加。這是 因?yàn)樘祭w維本身具有疏水性,加入到PEEK基質(zhì)后 使復(fù)合材料變得疏水。本實(shí)驗(yàn)中L-25CF接觸角高于S-25CF,說明碳纖維越長,接觸角越高。也就是說,PEEK復(fù)合材料接觸角的大小與是否加入碳纖維及碳纖維的長度相關(guān):加入碳纖維后復(fù)合材料接觸角增大;而在碳纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)相同的情況下,碳纖維的長度越長,復(fù)合材料的接觸角越大。
  圖2 0CF、S-25CF和L-25CF摩擦系數(shù)隨時間的變化曲線
  從圖2中可以看出,在實(shí)驗(yàn)前40min內(nèi),L-CF的摩擦系數(shù)低于S-25CF,說明碳纖維長度對材料的摩擦學(xué)性能有顯著影響。短碳纖維長度較短,在PEEK基質(zhì)中呈現(xiàn)隨機(jī)曲線排列,纖維間連接點(diǎn)較少,無法形成完整的框架,容易出現(xiàn)摩擦面孔隙,使得磨損系數(shù)升高;長碳纖維長度較長,隨著長度的增加,纖維排列趨向平行于摩擦面方向,纖維之間連接點(diǎn)增多,形成平行于摩擦面的穩(wěn)定的框架結(jié)構(gòu),從而使材料能夠保持摩擦面形貌特征的穩(wěn)定。
  為了進(jìn)一步評估材料的摩擦學(xué)性能,又對材料進(jìn)行了摩擦寬度、深度的測量和磨損體積的計算,0CF、S-25CF和L-25CF磨損量的比較見表1,從表1中可以看出,0CF的摩擦寬度、深度值較大,分別為543.88μm、9608.12nm;加入碳纖維后,復(fù)合材料的摩擦寬度、深度均降低,且長碳纖維比短碳纖維復(fù)合材料的摩擦寬度、深度更低,分別比0CF降低了277.61μm、9250.27nm,說明碳纖維可以影響材料的摩擦寬度、深度,纖維越長,影響程度越大。
  比較0CF、S-25CF和L-25CF的潤濕性,發(fā)現(xiàn)加入碳纖維后CF/PEEK復(fù)合材料的接觸角增大,且纖維越長,接觸角越高;通過摩擦磨損性能實(shí)驗(yàn),分析0CF、S-25CF和L-25CF的摩擦學(xué)性能,發(fā)現(xiàn)加入碳纖維后,CF/PEEK復(fù)合材料的摩擦系數(shù)、摩擦量均降低,耐磨性增強(qiáng),且纖維越長,耐磨性越好。但在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),加入碳纖維后,復(fù)合材料的接觸角增大,材料的潤濕性能降低,生物活性降低。因此,如何在保證提高材料摩擦學(xué)性能的同時提高生物學(xué)性能有待進(jìn)一步研究。

  參考文獻(xiàn):
  [1] Ajami S , Coathup M J , Khoury J , et al. Augmenting the bioactivity of polyetheretherketone using a novel accelerated neutral atom beam technique[J]. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 2017.
  [2] 姚光督,王文東,沈景鳳,等.PTFE微粉/CF改性PEEK復(fù)合材料的摩擦磨損性能[J].材料科學(xué)與工藝,2018, 26(3):59-65.
  [3] Chen B . Comparative Investigation on the Tribological Behaviors of CF/PEEK Composites under Sea Water Lubrication[J]. Tribology International, 2012, 52.
  [4]崔曉華, 李英, 劉夏青,等. 不同長度CF/PEEK復(fù)合材料潤濕性及摩擦學(xué)性能研究[J]. 化工新型材料, 48(12):4.

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