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文檔簡介
1、隨著對材料表面微/納結構尺寸效應的認識,微/納制造技術已發(fā)展成為表面改性領域的研究熱點之一。飛秒激光微/納加工技術,突破了對加工材料種類和尺寸的限制,高效地實現(xiàn)了材料表面二維或三維微/納結構的可控加工,是一種應用前景廣泛的微/納制造技術。鎂合金不僅是一種輕質高強的結構材料,而且有望成為一種新型可降解生物材料,因此具有廣闊的應用前景。目前,關于飛秒激光制備鎂合金表面微/納結構的研究很局限,飛秒激光燒蝕鎂合金可獲得的表面形貌種類及其相互作用
2、機理均尚不清楚。本文開展飛秒激光制備鎂合金表面微納結構的研究,對于開發(fā)可控鎂合金功能性表面具有一定的指導意義。
本文采用飛秒激光光柵掃描方式對AZ31B鎂合金表面進行燒蝕處理,重點研究了飛秒激光工藝參數(shù)對鎂合金表面微納結構的影響規(guī)律,測試并分析了飛秒激光制備的AZ31B鎂合金微納結構表面的陷光性能、潤濕性能和細胞毒性。主要內容及結論如下:
1.通過調控飛秒激光的能量密度和掃描速度,在AZ31B鎂合金表面成功制備了Fs
3、-irradiated形貌和Fs-inscribed兩種形貌。Fs-irradiated典型的結構包括納米級FLIPSS波紋結構,顆粒結構和孔洞結構;Fs-inscribed形貌以溝槽結構為主。前者主要決定燒蝕形貌的種類,后者則主要影響燒蝕形貌的尺寸。
2.在可見光范圍內(400~800 nm),通過測試微納結構表面的光反射率來間接表征陷光性能的好壞。分析了工藝參數(shù)對光反射率的影響,結合三維表面形貌和粗糙度重點研究了四種典型微
4、納結構表面陷光性差異的成因,并建立模型解釋其陷光機理。試驗結果表明,F(xiàn)LIPSS波紋結構降低了鎂合金表面的光吸收率;而顆粒結構、孔洞結構和溝槽結構陷光性很好。在可見光范圍內,溝槽結構的光吸收率最高可達93%,相比母材提高了43.1%。顆粒結構和孔洞結構表面的光吸收率集中在85%~90%范圍內,其波動性源于顆粒和孔洞的尺寸大小。
3.通過測量接觸角的大小來表征微納結構表面的潤濕性能,記錄不同時刻接觸角的變化來判斷潤濕狀態(tài)的穩(wěn)定性
5、。試驗結果表明,飛秒激光燒蝕后形成的納米級FLIPSS波紋結構、顆粒結構和孔洞結構表面均呈現(xiàn)疏水性,接觸角最大可達135°,但該疏水狀態(tài)并不穩(wěn)定,液體與鎂合金表面的化學反應導致接觸角減??;而溝槽結構表面呈現(xiàn)親水性,接觸角約為20°。
4.采用 Live/dead染色的方法來觀察小鼠成骨細胞在鎂合金微納結構表面的存活狀態(tài),并對培養(yǎng)24 h后的細胞形態(tài)進行觀察。試驗結果表明,飛秒激光制備的鎂合金表面微納結構能夠有效地改善材料表面引
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