The use of multiple pseudo-physiological solutions to simulate the degradation behavior of pure iron as a metallic resorbable implant: a surface-characterization study

文献情報

出版日 2016-06-24
DOI 10.1039/C6CP02451C
インパクトファクター 3.676
著者

Ranna Tolouei, Jerome Harrison, Carlo Paternoster, Stephane Turgeon, Pascale Chevallier, Diego Mantovani


原文を見る

要旨

Understanding the interactions of a pure iron surface with biological elements, such as ions and proteins in an aqueous medium, is essential for an accurate in vitro assessment of corrosion patterns. In fact, the synergy of chlorides, carbonates, phosphates and complex organic molecules present in the body environment is a key factor affecting both in vivo and in vitro degradation of materials, especially iron and its alloys. The aim of this work was the assessment of degradation patterns of pure iron in 5 commercial pseudo-physiological solutions by a thorough study of degraded surface chemistry and morphology. It also provides a methodological basis to understand the short-term degradation mechanism of degradable iron depending on the surrounding physiological media. The standard static immersion corrosion test was modified to adapt the procedure to pseudo-physiological solutions. After a 14-day static immersion test, the surfaces of samples were investigated by scanning electron microscopy, stylus profilometry and atomic force microscopy techniques. The chemistry and phase composition of the degraded layers were evaluated, respectively, by X-ray photoelectron spectrometry and X-ray diffractometry. The morphology and composition of the degradation layers were found to be different for the test-solutions: for phosphate-rich solutions, the formation of an adherent passive layer was found; degradation mechanisms related to general corrosion were predominant for all the other solutions. In conclusion, the chemical composition of the used medium plays a fundamental role in the degradation pattern of pure iron, so that direct comparisons of solutions with different ion concentrations, as reported in the literature, need to be carefully assessed.

関連文献

Ruthenium-catalyzed coupling of aldimines with arylboronates: new synthetic method for aromatic ketones

Young Jun Park, Eun-Ae Jo, Chul-Ho Jun

2005-01-18 Communication

DOI: 10.1039/B415810E

Growth of aligned carbon nanofibres over large areas using colloidal catalysts at low temperatures

B. Kleinsorge, V. B. Golovko, S. Hofmann, J. Geng, D. Jefferson, J. Robertson, B. F. G. Johnson

2004-05-17 Communication

DOI: 10.1039/B401785D

Regioselective insertion of 2-vinylpyridine in niobium and tantalum aryloxide complexes: an alternate route to pyridylalkyl metallacycles‡

Rex A. Corbin, Brandon E. Dusick, Khamphee Phomphrai, Phillip E. Fanwick, Ian P. Rothwell

2005-01-18 Communication

DOI: 10.1039/B416536E

Effect of underlying coronene and perylene adlayers for [60]fullerene molecular assembly

Soichiro Yoshimoto, Eishi Tsutsumi, Oomi Fujii, Ryuji Narita

2005-01-18 Communication

DOI: 10.1039/B415034A

Mannich-type reactions in water using a hydrophobic polymer-supported sulfonic acid catalyst

Shinya Iimura, Daisuke Nobutou, Kei Manabe, Shū Kobayashi

2003-06-18 Communication

DOI: 10.1039/B304343F

Total synthesis of (−)-dysibetaine via a nitrenium ion cyclization–dienone cleavage strategy

Duncan J. Wardrop, Matthew S. Burge

2004-04-27 Communication

DOI: 10.1039/B403081H

A one-dimensional array with controlled length from a PYBOX dimer with flexible oligo(sec-dialkylammonium cations)

Takahiro Sugimoto, Kazuki Sada, Shigeru Sakamoto, Kentaro Yamaguchi, Seiji Shinkai

2004-04-22 Communication

DOI: 10.1039/B316204D

Baylis–Hillman adducts in rhodium-catalyzed 1,4-additions: unusual reactivity

Laure Navarre, Sylvain Darses, Jean-Pierre Genet

2004-04-05 Communication

DOI: 10.1039/B402928C

Hexakis(isopropylthio)-1,5-hexadien-3-yne and its fluorescent Ag(i) coordination polymers: assembly of helicates with thioether sites

Yuan-Te Fu, Vincent M. Lynch, Richard J. Lagow

2004-04-13 Communication

DOI: 10.1039/B314292B

A novel isopolytungstate functionalized by ruthenium: [HW9O33RuII2(dmso)6]7−

Lihua Bi, Firasat Hussain, Ulrich Kortz, Masahiro Sadakane, Michael H. Dickman

2004-05-17 Communication

DOI: 10.1039/B403902E

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンの主な用途は何ですか?

2-メトキシ-4-(メチルスルフィニル)アミンは、主に医薬品および農薬の製造に使用されます。また、合成化学の一部として研究用材料としても利用されます。

41608-73-52-Methoxy-4-(methyls...
化合物よくある質問

4-溴甲基-3-甲氧基苯甲酸は安全ですか?

安全ではありません。触覚や吸入に注意が必要で、適切な防護具を使用してください。

118684-13-24-(Bromomethyl)-3-me...
化合物よくある質問

4,6-二氯-N-甲基ピラミジンアミンの代替品はありますか?

代替品としては、4,6-二クロロピラミジンアミンや他のピラミジン系化合物が考えられます。ただし、目的と用途によって最適な代替品は異なります。

10397-15-64,6-Dichloro-N-methy...
化合物よくある質問

6-氯-4-甲基-1H-吲哚を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

6-氯-4-甲基-1H-吲哚の廃棄物は、適切な容器に収集し、密閉して保管します。温度は常温、湿度は低く、直射日光を避けて保管することを推奨します。廃棄処理は専門...

885520-84-36-chloro-4-methyl-1H...
化合物よくある質問

2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」

2-フローユロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイドのCAS番号は207974-08-1です。この化合物はGHS分類で毒性物質と有害な反応物質として分類されます...

207974-08-1[2-Fluoro-4-(trifluo...
化合物よくある質問

4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸はどのように保存すればよいですか?

4-ニトロフェニルN-[(ベンゼルオキシルカーボンイル]グリシングリシングリシン酸は、室温で暗所に保管し、乾燥した環境で保存することを推奨します。容器は密閉性の...

19811-64-44-Nitrophenyl N-[(be...
化合物よくある質問

イソデスロラタドリンの代替品はありますか?

イソデスロラタドリンの代替品としては、デスロラタドリンや他の抗ヒスタミン薬が挙げられます。具体的には、デスロラタドリン、ラセカミド、フェルタドリンなどが、症状や...

183198-49-4Iso Desloratadine
化合物よくある質問

5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐はどのように合成されますか?

5-甲氧基-1,2,3,4-四氢异喹啉盐酸盐の一般的な合成方法は、メタノール中で5-メトキシ-1,2,3,4-四ヒュドロイソキシンを塩酸で塩化します。この反応で...

103030-69-95-Methoxy-1,2,3,4-te...
化合物よくある質問

4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸についての法規ガイドラインは何ですか?

CAS番号6471-78-9の4-アミノ-5-メトキシ-2-トルエンサルホニック酸は、GHS分類では corrosive(腐食性)と識別されます。EUのREAC...

6471-78-94-Amino-5-Methoxy-2-...
化合物よくある質問

甲基孕酮を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

甲基孕酮の取り扱いは、PPE(個人保護具)の使用が必要な重要な安全事項を伴います。防塵マスク、ゴーグル、手袋を着用することが推奨されます。ドラフトチャンバーを使...

204063-33-22-[(Diphenylmethyl)a...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。