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J-GLOBAL ID:202202290296118146   整理番号:22A0161451

生物医学的応用のためのマルチパスFSPにより作製したマグネシウム基ナノ複合材料の微細構造,結晶学的集合組織および機械的挙動の研究【JST・京大機械翻訳】

Investigation of microstructure, crystallographic texture, and mechanical behavior of magnesium-based nanocomposite fabricated via multi-pass FSP for biomedical applications
著者 (3件):
資料名:
巻: 125  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2351A  ISSN: 1751-6161  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,マルチパス摩擦撹拌処理(FSP)によって作製したAZ91/HAバイオ-ナノ複合材料のミクロ組織,結晶学的集合組織,硬度,および引張挙動を調べた。FSPパスの数の増加とともに,結晶粒の平均サイズは減少した。第3パス後の加工AZ91とAZ91/HAナノ複合材料は,最低の粒径(それぞれ4.5と2.6μm)を有した。また,複合材料の平均粒径は,同じパス数でモノリシック試料のそれより小さかった。結果は,AZ91/HAナノ複合材料における粒子分布がパスの数によって著しく影響を受けることを示した。パス数の増加は,材料のより多くの塑性流動により,マトリックス中のHAナノ粒子のより均一な分散をもたらした。パス数を3に増やすと,繰返し機械的撹拌により蓄積歪は0.726(モノリシック)と0.623(複合材料)に増加した。FSPの1パスのみを実行することにより,集合組織遷移({101}→{0002})があった。HAナノ粒子による結晶粒回転の抑制は,第3パス後の耐食性配向として{101}1}集合組織の強度を維持した。FSPのパス数の増加とともに,試料の硬度および強度は,粒径減少およびHA粉末のより均一な分散により増加した。第3パス後の複合材料試料は117.0HVの最高硬度と306.6MPaの極限引張強度を示した。加工試料の破壊モードは延性であった。より低い粒径とHAナノ粒子の存在のため,複合材料試料の破面にはより小さなディンプルがあった。得られた結果を考慮して,第3パス後のナノ複合材料は,生物医学的応用のための良好な耐荷重インプラントである。Copyright 2022 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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