korozyjna stopu tytanu roztworach ustrojowych w warunkach stanu zapalnego

Podobne dokumenty
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI 316L W PŁYNACH USTROJOWYCH CZŁOWIEKA

Korozja drutów ortodontycznych typu Remanium o zróŝnicowanej średnicy w roztworze sztucznej śliny w warunkach stanu zapalnego

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI.

Aleksandra Świątek KOROZYJNA STALI 316L ORAZ NI-MO, TYTANU W POŁĄ ŁĄCZENIU Z CERAMIKĄ DENTYSTYCZNĄ W ROZTWORZE RINGERA

KOROZYJNA STALI NIERDZEWNEJ TYPU 316L MODYFIKOWANEJ POWŁOKAMI

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych

Katedra Inżynierii Materiałowej

ODPORNOŚĆ KOROZYJNA DRUTÓW WYKONANYCH ZE STALI X2CrNiMo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych.

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

Podstawy elektrochemii i korozji Ćwiczenie 5. Korozja. Diagramy Pourbaix. Krzywe polaryzacyjne. Wyznaczanie parametrów procesów korozji.

g % ,3%

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

KOROZJA MATERIAŁÓW KOROZJA KONTAKTOWA. Część II DEPOLARYZACJA TLENOWA. Ćw. 6

Korozja kontaktowa depolaryzacja tlenowa

Precypitometria przykłady zadań

Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji

ĆWICZENIE 3: Pasywność metali

ĆWICZENIE: Wpływ przewodnictwa elektrycznego roztworu na promień działania protektora

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Ć w i c z e n i e 19 Inhibitory korozji metali

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 10: INHIBITORY

CYNKOWANIE OGNIOWE JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

(1) Przewodnictwo roztworów elektrolitów

Metody Badań Składu Chemicznego

VI Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2013/2014

Reakcje utleniania i redukcji Reakcje metali z wodorotlenkiem sodu (6 mol/dm 3 )

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ. Marlena Krajewska.

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

Roztwory buforowe (bufory) (opracowanie: dr Katarzyna Makyła-Juzak)

HYDROLIZA SOLI. 1. Hydroliza soli mocnej zasady i słabego kwasu. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

Korozja kontaktowa depolaryzacja wodorowa.

KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA i OCHRONA PRZED KOROZJĄ.

HYDROLIZA SOLI. Przykładem jest octan sodu, dla którego reakcja hydrolizy przebiega następująco:

1. OBSERWACJE WSTĘPNE

OBLICZANIE WYNIKÓW ANALIZ I

2. Procenty i stężenia procentowe

XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Pytania przykładowe na kolokwium zaliczeniowe z Podstaw Elektrochemii i Korozji

Etap wojewódzki Propozycje rozwiązań i punktacja. Część I Zadania rachunkowe (0 39 pkt)

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA Część I Ćw. 7: POWŁOKI NIKLOWE

1. OBSERWACJE WSTĘPNE

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Obliczenia chemiczne. Zakład Chemii Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

HYDROLIZA SOLI. ROZTWORY BUFOROWE

Zad: 5 Oblicz stężenie niezdysocjowanego kwasu octowego w wodnym roztworze o stężeniu 0,1 mol/dm 3, jeśli ph tego roztworu wynosi 3.

X / \ Y Y Y Z / \ W W ... imię i nazwisko,nazwa szkoły, miasto

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym

KOROZJA. Korozja kontaktowa z depolaryzacja tlenową 1

KOROZJA. Ćwiczenie 1. Pomiar potencjału korozyjnego różnych metali

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

Ć W I C Z E N I E 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach

Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów. 07 marca 2019 r. zawody III stopnia (wojewódzkie) Schemat punktowania zadań

Sporządzanie roztworów buforowych i badanie ich właściwości

10. ALKACYMETRIA. 10. Alkacymetria

Inżynieria Środowiska

KONKURS CHEMICZNY ROK PRZED MATURĄ

XV Konferencja POLSKIEGO KOMITETU ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Pomiary korozyjne w ochronie

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 9 Seria: ICT Young 2011

Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissnera w Ustroniu

relacje ilościowe ( masowe,objętościowe i molowe ) dotyczące połączeń 1. pierwiastków w związkach chemicznych 2. związków chemicznych w reakcjach

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2.

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ

Materiały pomocnicze do przedmiotu Chemia I dla studentów studiów I stopnia Inżynierii Materiałowej

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM

MECHANIKA KOROZJI DWUFAZOWEGO STOPU TYTANU W ŚRODOWISKU HCl. CORROSION OF TWO PHASE TI ALLOY IN HCl ENVIRONMENT

Wpływ symulowanych wodnych środowisk fizjologicznych na odporność korozyjną stopów Ti6Al4V i Ti10Mo4Zr oraz ich składników stopowych

MAŁOPOLSKI KONKURS CHEMICZNY

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Gospodarcze wykorzystanie dwutlenku węgla

RÓWNOWAGI W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW.

Kuratorium Oświaty w Lublinie

PODSTAWY STECHIOMETRII

WARSZTATY olimpijskie. Co już było: Atomy i elektrony Cząsteczki i wiązania Stechiometria Gazy, termochemia Równowaga chemiczna Kinetyka

Scenariusz lekcji w technikum zakres podstawowy 2 godziny

Recenzja rozprawy doktorskiej

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

Fig. 1 Wzór strukturalny karnozyny z ponumerowanymi miejscami oddziaływania z bisbitiofenowymi monomerami funkcyjnymi.

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Związki nieorganiczne

Laboratorium Ochrony przed Korozją. KOROZJA KONTAKTOWA Część I Ćw. 5: DEPOLARYZACJA WODOROWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

KONKURS CHEMICZNY DLA GIMNAZJUM ETAP WOJEWÓDZKI

STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; ph MIX ZADAŃ Czytaj uważnie polecenia. Powodzenia!

K z r ys y ztof Sz S ers r ze

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

a. Dobierz współczynniki w powyższym schemacie tak, aby stał się równaniem reakcji chemicznej.

Zadanie: 2 Zbadano odczyn wodnych roztworów następujących soli: I chlorku baru II octanu amonu III siarczku sodu

A4.05 Instrukcja wykonania ćwiczenia

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 13 WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE POTENCJOMETRYCZNYCH CZUJNIKÓW GAZOWYCH

Mechanizm działania buforów *

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej

Badania wytrzymałościowe

dla której jest spełniony warunek równowagi: [H + ] [X ] / [HX] = K

Transkrypt:

Odporność korozyjna stopu tytanu w róŝnych r roztworach ustrojowych w warunkach stanu zapalnego Kalina Martyna Hatys WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu

Cel pracy Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu róŝnych płynów ustrojowych: roztworu Ringera, roztworu sztucznej krwi, roztworu Hank a, roztworu Tyrode a oraz roztworu sztucznej śliny na odporność korozyjną tytanu w warunkach stanu zapalnego temperatura roztworu korozyjnego 37 C.

Dla realizacji zamierzonego celu konieczne było: - otrzymanie roztworów korozyjnych: a - roztworu Ringera; b - trzech roztworów sztucznej krwi (SBF, ang. Simulated Body Fluid) o zmiennym składzie; c - roztworu Hank a; d - roztworu Tyrode a; e - dwóch roztworów sztucznej śliny o zmiennym składzie; - przygotowanie powierzchni tytanu do badań korozyjnych; - eksponowanie tytanu w danych płynach ustrojowych w temperaturze 37 C. Zmiennym parametrem w wykonanych badaniach był: - skład chemiczny płynów ustrojowych.

Skład chemiczny roztworu Ringera Składnik StęŜenie [g/dm 3 ] NaCl 8,60 KCl 0,30 CaCl 2 0,48

Skład chemiczny roztworu sztucznej krwi Składnik StęŜenie [g/dm 3 ] SBF 1 SBF 2 SBF 3 NaCl 7,996 7,996 24,16 NaHCO 3 0,350 0,350 1,06 KCl 0,224 0,228 0,67 K 2 HPO 4. 3H 2 O 0,228 ----- 0,52 MgCl 2. 6H 2 O 0,305 ----- 0,91 CaCl 2 0,278 0,278 1,10 Na 2 SO 4 0,071 ----- ----- (CH 2 OH) 3 CNH 2 6,057 6,057 18.15 1kmol HCl 40 cm 3 40 cm 3 40 cm 3

Skład chemiczny roztworu Hank a Składnik StęŜenie [g/dm 3 ] NaCl 8,00 KCl 0,40 CaCl 2 0,185 K 2 HPO 4 0,06 MgCl 2. 6H 2 O 0,10 MgSO 4. 7H 2 O 0,10 NaHCO 3 0,35 Na 2 HPO 4 0,48 Glukoza 1,0

Skład chemiczny roztworu Tyrode a Składnik StęŜenie [g/dm 3 ] NaCl 8,0 KCl 0,20 CaCl 2 0,20 NaH 2 PO 4 0,05 MgCl 2. 6H 2 O 0,10 NaHCO 3 1,0 ph 6,9

Skład chemiczny roztworu sztucznej śliny 1 (stan zapalny) Składnik StęŜenie [g/dm 3 ] NaCl 0,40 KCl 0,40 Na 2 S 0,005 Na 2 HPO 4. H 2 O 0,690 CaCl 2. 2H 2 O 0,795 (NH 2 ) 2 CO 3 1,0 Kwas mlekowy 0,1 M Do ph = 2,7

Skład chemiczny roztworu sztucznej śliny 2 Składnik StęŜenie [g/dm 3 ] NaCl 0,70 KCl 1,20 Na 2 HPO 4 0,26 NaHCO 3 1,50 KSCN 0,33 Mocznik 1,30

Materiał badawczy Badania wykonano na tytanie o czystości 95,5%. KrąŜki tytanu wykorzystane do badań

Przygotowanie powierzchni tytanu do badań korozyjnych Szlifowanie stopów na papierach ściernych; Przemywanie w wodzie destylowanej; Odtłuszczanie w płuczce ultradźwiękowej; Suszenie i wykonywanie badań elektrochemicznych.

Wyniki badań elektrochemicznych powierzchni stopu tytanu

Potencjał stacjonarny (korozyjny( korozyjny) (E ) tytanu po 120 minutowej ekspozycji w płynach p ustrojowych: roztworze Ringera (próbka A), roztworach sztucznej krwi (próbki: B, C, D), roztworze Hank a (próbka E), roztworze Tyrode a (próbka F) oraz roztworach sztucznej śliny (próbki: G,H) w warunkach stanu zapalnego temperatura roztworu korozyjnego 37 C. 5 00 4 00 E ', mv 3 00 2 00 1 00 0 A B C D E F G H S Y M B O L P R Ó B K I

Krzywe potencjodynamiczne tytanu po 120 minutowej ekspozycji w płynach p ustrojowych: roztworze Ringera,, roztworach sztucznej krwi, roztworze Hank a,, roztworze Tyrode a oraz roztworach sztucznej śliny, w warunkach stanu zapalnego temperatura roztworu korozyjnego 37 C 1 0-3 1 0-4 1 0-5 I (A/cm 2 ) 1 0-6 1 0-7 1 0-8 1 0-9 Roztwór Ringer' a ( próbk a A) Roztwór s ztucz nej krwi (S BF 1) ( pr óbk a B ) Roztwór s ztucz nej krwi (S BF 2) ( pr óbk a C) Roztwór s ztucz nej krwi (S BF 3) ( pr óbk a D) Roztwór Hank' a ( pr óbk a E ) Roztwór Ty rode' a (próbka F) Roztwór s ztucz nej śliny - 1 (pr óbk a G ) Roztwór s ztucz nej śliny - 2 (pr óbk a H) 10-10 -1,5 1,0 3,5 E (Volts)

Potencjał przejścia katodowo-anodowego anodowego (E K - A ) tytanu po 120 minutowej ekspozycji w płynach p ustrojowych: roztworze Ringera, roztworach sztucznej krwi, roztworze Hank a,, roztworze Tyrode a oraz roztworach sztucznej śliny, w warunkach stanu zapalnego w temperaturze roztworu korozyjnego 37 C. H G SYMBOL PRÓBKI F E D C B A -1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 E K - A, m V

Gęstość prądu korozyjnego przy potencjale 750 mv (i E=-750 mv) tytanu po 120 minutowej ekspozycji w płynach p ustrojowych: roztworze Ringera,, roztworach sztucznej krwi, roztworze Hank a, roztworze Tyrode a oraz roztworach sztucznej śliny, w warunkach stanu zapalnego w temperaturze roztworu korozyjnego 37 C. 4.0x10-5 i E = -750 mv, A/cm 2 3.0x10-5 2.0x10-5 1.0x10-5 0.0 A B C D E F G H SYMBOL PRÓBKI

Gęstość prądu anodowego przy potencjale 2,5 V (i( E=2,5 V ) tytanu po 120 minutowej ekspozycji w płynach p ustrojowych: roztworze Ringera,, roztworach sztucznej krwi, roztworze Hank a,, roztworze Tyrode a oraz roztworach sztucznej śliny, w warunkach stanu zapalnego w temperaturze roztworu korozyjnego 37 C. 5.0x10-5 i E = + 2,5 V, A/cm 2 4.0x10-5 3.0x10-5 2.0x10-5 1.0x10-5 0.0 A B C D E F G H SYMBOL PRÓBKI

Gęstość prądu korozyjnego (i 0 ) tytanu po 120 minutowej ekspozycji w płynach p ustrojowych: roztworze Ringera, roztworach sztucznej krwi, roztworze Hank a,, roztworze Tyrode a oraz roztworach sztucznej śliny, w warunkach stanu zapalnego w temperaturze roztworu korozyjnego 37 C. 4.0x10-6 3.0x10-6 i 0, A/cm 2 2.0x10-6 1.0x10-6 0.0 A B C D E F G H SYMBOL PRÓBKI

Opór r polaryzacyjny (R( p ) tytanu po 120 minutowej ekspozycji w płynach p ustrojowych: roztworze Ringera,, roztworach sztucznej krwi, roztworze Hank a,, roztworze Tyrode a oraz roztworach sztucznej śliny, w warunkach stanu zapalnego w temperaturze roztworu korozyjnego 37 C. 2.5x10 5 2.0x10 5 R P, Ωcm 2 1.5x10 5 1.0x10 5 5.0x10 4 A B C D E F G H S YM B O L P R Ó B K I

Wnioski Skład chemiczny płynów ustrojowych wpływa na wielkości mierzonych i wyznaczanych parametrów elektrochemicznych tytanu po 120 minutowej ekspozycji w roztworach korozyjnych, w temperaturze 37 C.

Do analizy wyników badań elektrochemicznych tytanu po ekspozycji w róŝnych płynach ustrojowych ze względu na złoŝoność układu tytan/warstwa pasywna/roztwór korozyjny, wskazane jest stosowanie szeregu parametrów elektrochemicznych określających właściwości korozyjne w wyŝej wymienionych płynach ustrojowych.

Do oceny właściwości korozyjnych tytanu po ekspozycji w róŝnych płynach ustrojowych zastosowano następujące wielkości elektrochemiczne: potencjał stacjonarny, korozyjny (E ), zmierzony po 120-to minutowej ekspozycji próbki w roztworze korozyjnym, gęstość prądu katodowego zmierzona przy potencjale -750 mv, potencjał przejścia katodowo-anodowego tytanu (E K-A ), gęstości prądu zarodkowania wŝeru przy potencjale 2,5 V, gęstość prądu korozyjnego (i 0 ), opór polaryzacyjny (R p ), a takŝe nachylenia Tafela procesu anodowego (β a ) oraz katodowego(β c ) tytanu.

Najszybciej procesy korozyjne zachodzą w roztworze sztucznej śliny (SBF 3), o największej zawartości jonów chlorkowych spośród wszystkich testowanych płynów. Wartość gęstości prądu korozyjnego (i 0 ) tytanu we wszystkich płynach ustrojowych była na poziomie 10-6 A/cm 2, co odpowiada szybkości korozji biomateriałów. Istnieje korelacja między gęstością prądu korozyjnego (i 0 ) a oporem polaryzacyjnym (R p ). Próbka D o najwyŝszej gęstości prądu korozyjnego (i 0 ) wykazuje najniŝszą wartość oporu polaryzacyjnego. W grupie roztworów sztucznej krwi opór polaryzacyjny jest ok. 3 razy niŝszy (próbka D) od próbki B. W roztworach sztucznej śliny opory polaryzacyjne próbek G i H są porównywalne.

Dziękuj kuję za uwagę