Teoretisk studie om korrosion av magnesium i biologisk miljö
Hämtar...
Publicerad
Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Program
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vid behandling av frakturer och andra liknande skador används ibland ortopediska implantat
för att stabilisera skelettet medan det läker. Implantatet appliceras kirurgiskt i
det skadade området och det finns ofta ett behov av att avlägsna implantatet när benet
väl har läkt igen. Då extra kirurgiska ingrepp vill undvikas är en lösning att använda
implantat som med tiden bryts ned i kroppen i takt med att benet läker. Ett material
som är lovande för detta ändamål är magnesium (Mg). Det är en vanlig, lätt metall med
densitet som liknar ben, problemet med ren magnesium är dock att det korroderar för
fort för att kunna användas i detta syftet. Relevanta studier inom området jobbar mot
att designa ett magnesiumbaserat material vilket gör att korrosionen sker under en mer
kontrollerad form, så att skadan hinner läka innan implantatet är nedbrutet.
För att studera korrosionen hos magnesium på en molekylär nivå vill denna rapport unders
öka bindningsenergier mellan en Mg-yta och dess korrosionsprodukt magnesiumhydroxid
(Mg(OH)2) i vad som kan liknas vid en biologisk miljö. Detta har utförts genom datorsimuleringar
med programmet Quantum Espresso som applicerar täthetsfunktionalteori
för att optimera atomstrukturer.
Resultatet från denna rapport visar på att Mg(OH)2 har en relativt svag bindningsenergi
till en Mg-yta och är därför ett dåligt skydd mot vidare korrosion. I en biologisk miljö
blir detta skyddet ännu sämre på grund av närvaron av kloridjoner som påverkar ytan.
Vidare forskning på att öka denna bindningsenergin skulle kunna bidra till att Mg(OH)2
blir ett starkare skydd mot korrosion.
