Effect of Zr content on the microstructure, mechanical properties, electrochemical behavior, and biocompatibility of Mg–3Zn–xZr alloy using powder metallurgy

材料科学 合金 微观结构 生物相容性 扫描电子显微镜 粉末冶金 冶金 腐蚀 球磨机 电化学 烧结 复合材料 电极 物理化学 化学
作者
Marziyeh Yahyazameh,Majid Kavanlouei,Mehrdad Shahbaz,Younes Beygi‐Khosrowshahi
出处
期刊:MP MATERIALPRUEFUNG - MP MATERIALS TESTING [De Gruyter]
卷期号:66 (10): 1678-1692 被引量:1
标识
DOI:10.1515/mt-2024-0114
摘要

Abstract In this study, Mg–3Zn–xZr ( x = 0, 0.5, 1, 2 and 3) alloy were produced using powder metallurgy incorporating high-energy ball milling. Scanning electron microscope (SEM), energy dispersive X-ray (EDX) analyzer and X-ray diffraction (XRD) have been used to investigate the microstructure, chemical composition and phase distribution of the samples. XRD results show that the Mg solid solution wholly formed, and the milled powders were single phase, and no secondary phase was observed. While the secondary phases were formed after sintering. Hardness of Mg–Zn–xZr sample increased from 58.8 Hv (for Zr = 0) to 87.81 Hv with addition of 3 wt.% Zr. The result shows that the corrosion potential of Mg–Zn–Zr alloy was more positive than Mg–3Zn. However, the Mg–3Zn–Zr alloy exhibited higher corrosion current than Mg–3Zn due to galvanic effect of Zr rich area. All of Mg–3Zn–Zr alloys showed better antibacterial and biocompatibility properties than Mg–3Zn alloy due to the presence of Zr as additive. According to the mechanical, corrosion, and biological evaluations in this study, it can be concluded that the Mg–3Zn–1Zr alloy can be used as a suitable biomaterial for the use of orthopedic implants.
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