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인용수 2
·2025
In vitro and in vivo degradation behavior of a corrosion-resistant Mg alloy with combined addition of rare-earth elements
Du-Won Min, Young Hee Kim, Jaeho Kwon, Jeong-Ki Kim, Cholong Choi, Eunhye Yun, Chaenyung Cha, Seong Hoon Choi, H. S. Park, Jung Gu Lee, Byungsuk Kwon, Sang Jun Park, Sung Soo Park
IF 13.8 (2025) Journal of Magnesium and Alloys
초록

실험용 AZ31-GS 합금의 시험관 내 및 생체 내 분해를 조사하였다. AZ31-GS에서는 전기화학적 고귀함(노빌리티)이 감소된 새로운 코어-쉘 입자가 관찰되었다. AZ31-GS는 시험관 내에서 AZ31보다 더 높은 분해 저항성과 더 우수한 생체적합성을 나타냈다. AZ31-GS는 생체 내에서 AZ31보다 훨씬 느리고 보다 균일하게 분해되는 것으로 확인되었다. 부식 저항성이 높은 실험용 Mg 합금의 시험관 내 및 생체 내 분해 거동을 조사하고, 화학 조성이 유사한 상용 AZ31 Mg 합금과 비교하였다. 시험관 내 시험 결과, 실험용 합금은 37 °C에서 72 h 동안 HBSS에 침지하는 동안 AZ31에 비해 분해에 대한 저항성이 >2.5배 더 높은 것으로 나타났다. 마우스의 대퇴정맥(femoral vein)에서 수행한 생체 내 시험은 전자가 후자에 비해 생물학적 환경에서 훨씬 더 느리고 더 균일하게 분해됨을 확인하였다. 현재 Mg 기반 생분해성 재료의 유망한 후보로 간주되는 WE43 및 JDBM 합금과 비교할 때, 본 연구의 실험용 합금은 생체적합성 수준이 유사한 조건에서도 더 우수한 분해 저항성을 보였다. 또한 본 연구에서 합금의 분해 거동에 영향을 미치는 미세조직 및 전기화학적 요인에 대해서도 논의하였다.

*본 초록은 AI를 통해 원문을 번역한 내용입니다. 정확한 내용은 하기 원문에서 확인해주세요.

키워드
Materials scienceAlloyCorrosionDegradation (telecommunications)Rare earthMetallurgyRare-earth elementIn vivo
타입
Article
IF / 인용수
13.8 / 2
게재 연도
2025