Dergiler / Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji / 2021 / Cilt: 9 - Sayı: 3
Biyomedikal Alaşımların Yüzey İşlemlerinde Güncel Yaklaşımlar; Lazer İşlemler
- Sayfa
- 413–431
- DOI
- —
Özet
Günümüzde büyük gelişmelerin gerçekleştiği bir bilim dalı da biyomalzeme bilimidir.Biyomalzemeler, hastalıklı veya hasar görmüş organ ya da dokuların yerine kullanılabilen doğalveya yapay malzemeler olup, bazı durumlarda vücut fonksiyonlarını düzeltmek veya organlarınfonksiyonelliğini artırmak gibi amaçlarla da kullanılabilen, canlı bir sistemin parçası yerine geçenveya canlı doku ile temas halinde çalışması gereken malzemelerdir. Bilinen malzeme türleri olanmetalik, seramik, polimerik ve kompozit malzemelerin her birinin biyomalzeme olarak kullanımımevcuttur. Bunların arasında özellikle mekanik özellikleri açısından öne çıkan metalikbiyomalzemeler ve biyomedikal alaşımların uygulama alanları arasında ortopedik implantlar,kırık tedavi vidaları, diş telleri ve dental implantlar gibi pek çok uygulama mevcuttur. Tümbiyomalzemeler gibi, biyomedikal alaşımların da başarısını belirleyen en önemli faktörbiyouyumluluklarıdır. Biyolojik sistemlerle ilk temaslarının malzeme yüzeyinde gerçekleşmesisebebiyle, biyomedikal alaşımların biyouyumluluklarının geliştirilmesinde yüzey işlemleriuygulanması yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında lazer yüzeyyapılandırma yöntemi biyomedikal endüstrisinde malzemelerin yüzey özelliklerini modifiyeetmek için gelecek vadeden, kontaminasyonsuz, temassız ve çevre dostu bir yüzey işlemtekniğidir. Nanosaniye ve femtosaniye lazerler ile yüzey yapılandırma uygulamaları bu noktadakarşımıza çıkmakta ve farklı biyomalzeme alaşımlarının yüzey özelliklerini değiştirmeye olanaktanımaktadır. Bu makale kapsamında nanosaniye ve femtosaniye lazer ışınlarının etkisiylebiyomalzemelerin yüzey özelliklerindeki değişimler, farklı lazer teknikleri ile yapılanuygulamalar incelenmiş ve sonuçları derlenmiştir.
Abstract
One of the branches of science where great developments are taking place today is biomaterials. Biomaterials are natural or artificial materials that can be used for the replacement of diseased or damaged organs or tissues, and in some cases, they can be used for purposes such as correcting body functions or increasing the functionality of organs, replacing a living system or working in contact with living tissue. The known material types that are metallic, ceramic, polymeric and composite materials are each used as biomaterials. Among these, metallic biomaterials and biomedical alloys, which are especially prominent in terms of their mechanical properties, are widely used in many biomedical applications such as orthopedic implants, fracture treatment screws, braces and dental implants. As in all biomaterials, the most important factor determining the success of biomedical alloys is their biocompatibility. Since their first interaction with the biological systems occurs on the material surface, surface treatments are commonly used methods for improving the biocompatibility of biomedical alloys. Among these methods, the laser surface structuring method is a promising, contamination-free, non-contact and environmentally friendly surface treatment technique to modify the surface properties of materials in the biomedical industry. Nanosecond and femtosecond laser surface structuring applications emerge at this point and allow to change the surface properties of different biomaterial alloys. Within the scope of this article, the changes in the surface properties of biomaterials with the effect of nanosecond and femtosecond laser irradiations, applications with different laser techniques were examined and the results were compiled.