출처: 시나 샤바즈모하마디와 페이만 샤베이기-루드포스티-루드포스티,코네티컷 대학교 공학대학, 스토스, CT
뼈는 세라믹 매트릭스 및 폴리머 섬유 보강으로 만들어진 복합재료입니다. 세라믹은 압축 강도를 기여하며 폴리머는 인장 및 굴곡 강도를 제공합니다. 세라믹과 폴리머 소재를 양별로 결합하여, 본체는 특정 용도에 맞는 독특한 재료를 만들 수 있습니다. 생물 의학 엔지니어로서 질병이나 외상성 부상으로 인해 뼈를 대체하고 복제 할 수있는 능력을 갖는 것은 의학의 중요한 측면입니다.
이 실험에서는 파리의 석고가 있는 3개의 다른 세라믹 매트릭스 복합체(황산칼슘 화합물)를 만들고, 어떤 제제가 가장 강한지 결정하기 위해 3점 굽힘 테스트를 진행할 수 있도록 합니다. 세 가지 복합재료는 다음과 같습니다: 하나는 파리의 석고로만 구성되며, 하나는 석고 매트릭스에 혼합된 다진 유리 파편과 유리 유리 네트워크가 내장된 석고 매트릭스입니다.
주어진 재료를 테스트해야 할 때, 덜 연성 재료의 강도를 테스트하는 가장 중요한 방법 중 하나는 3 점 굽힘 테스트입니다. 상기 3점 굽힘 시험은 주어진 시료가 인간 뼈의 대부분을 대표하는 물질의 중간에 있는 전단 응력의 평면뿐만 아니라 힘(compressive 및 inile)의 조합을 경험할 수 있도록 하는 방법이다. 이 실험의 결과로 이러한 생체 재료에 대한 범위와 한계와 함께 복합 재료에 대한 더 나은 이해를 얻을 수 있습니다.
3점 굽힘 테스트에서, 샘플의 바닥은 장력, 상단이 압축되고, 샘플 의 중간에 전단 평면이 있다(도 1).
그림 1: 3점 굽힘 테스트의 회로도 표현.
살아있는 뼈는 이러한 힘을 수용하기 위해 자체를 리모델링하고 재구성 할 수 있습니다. 예를 들어, 리브 뼈에는 곡선 의 내부에 미네랄 상이 고농도(압축력이 있는 곳) 및 곡선의 외부에 고농도의 콜라겐 섬유가 있습니다(인장력이 있는 경우).
복합재료의 특성은 매트릭스 및 필러 재료의 특성을 기반으로 합니다. 여러 수식은 충전제의 유형 및 양의 함수로서 복합재료의 전체 강도와 계수를 계산하기 위해 개발되었습니다. 이들 중 가장 간단한 것은 문제의 속성의 최대 이론적 값을 제공하는 "혼합물의 규칙"입니다. 굴곡 강도에 대한 혼합물의 규칙은 다음과 같습니다.
σ컴P = σMVm + σ1V1 + σ 2 V2 + ... (1)
어디:
σ컴포지션 = 복합체의 이론강도 최대
매트릭스의 σm = 강도
σ1, σ2 ... = 필러 재료의 강점 1, 2 등
Vm, V1, V2,.. = 매트릭스 및 필러의 부피 분획.
1. 일반 석고 샘플 1개 만들기
2. 두 개의 복합 샘플 만들기
3. 실험 수행
4. MATLAB 프로그램
5. 데이터 분석
밀도, g/ml | 굴곡 강도, MPa | |
다진 유리 섬유 | 2.5 | 35 |
유리 섬유 테이프 | 0.45 | 35 |
석고 | NA | NA |
표 1. 재질 특성.
전술한 일련의 테스트의 전반적인 목적은 다양한 복합 뼈 대체품 사이의 다양한 물리적 특성을 비교하는 것입니다. 굴곡 강도와 변형은 각각 방정식 4및 5를 사용하여 계산되어야 합니다. 각 샘플에 대한 스트레스와 변형은 MATLAB에 플롯됩니다. 이를 통해 각 데이터 집합에 대해 최대 굴근 강도와 해당 굴곡 균주를 찾을 수 있습니다. 각 데이터 포인트에 대한 응력(σf1, σf2)및 스트레인(εf1, εf2)은각 샘플에 대한 굴곡계 계수를 결정하기 위해 수학식 6에 사용될 것이다.
이 실험은 3가지 종류의 복합 재료에 대한 굴곡 강도를 연구하도록 설계되었습니다. 우리는 다른 보강 재료로 세 개의 표본을 조작했습니다. 매트릭스는 파리의 석고 (칼슘 황산염 화합물)였고, 우리는 다진 유리 섬유와 유리 섬유 테이프를 보강으로 사용했습니다. 우리는 가공 된 표본에 3 점 굽힘 테스트를 수행하고, 달성 된 데이터를 분석, 긴, 지향 섬유 대 짧은 임의의 섬유로 만든 복합재료의 특성을 비교.
뼈는 본질적으로 강한 복합 구조를 가지고, 신체가 일관된 기준으로 견딜 수있는 많은 다른 힘에 적응. 복합 구조는 폴리머 섬유와 산재세라믹 매트릭스로 설명될 수 있다. 세라믹 측면은 높은 압축 강도를 제공하며 폴리머 섬유는 굴곡 강도를 증가시합니다. 분명히, 생물 의학 엔지니어로, 질병 또는 외상성 부상으로 인해 뼈를 대체하고 복제 할 수있는 능력을 갖는 것은 의학의 중요한 측면이다. 또한, 다양한 금속, 폴리머 또는 세라믹으로부터 적합한 대체 조직을 합성하는 것은 실행 가능한 대안이다. 생체 공학적 대체품은 생물학적 대응의 기능과 일치해야 하며, 다양한 생체 재료의 비판적 분석 및 테스트가 점점 더 중요해집니다.
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