Medicininiai titano lydiniai, išvardyti ASTM standartuose
3 kartos medicininiams titano lydiniams

Biomedicininių titano lydinių vystymąsi galima suskirstyti į tris kartas. Pirmoji karta yra gryna titanas ir ti -6 a 1-4 v (masės frakcija, ta pati žemiau). Ti -6 A 1-4 V turi gerą atsparumą korozijai, žemą elastinį modulį (110-130} GPA) ir puikų stiprumo plastiškumo atitikimą ir buvo plačiai naudojamas medicininių metalų medžiagų lauke.
Tačiau jo elastinis modulis yra 4-20 kartų, kaip žmogaus kaulai, o klinikinis vartojimas nustatė, kad AI elementai ir V elementai gali sukelti nepageidaujamas reakcijas, tokias kaip Alzheimerio liga, neurologiniai sutrikimai ir osteomalacija.
Vėliau devintajame dešimtmetyje Vokietija ir Šveicarija pakeitė V atitinkamai Fe ir NB ir sukūrė antrosios kartos + - tipo medicininę A medicininę A Medical, atstovaujamą ti -5 ai -2. Ti-5A1-2.5Fe and Ti-6AI-7Nb titanium alloys have similar mechanical properties and better physical compatibility as Ti-6AI-4V, but still contain potentially toxic elements A1, and the elastic modulus is still much higher than that of Žmogaus kaulai.
In order to further improve the biocompatibility and mechanical compatibility of medical titanium alloys, since the 1990s, countries around the world have successively carried out research on the third B-type medical titanium alloy that does not contain toxic elements such as Al and V and has a lower elastic modulus, and developed a series of new medical titanium alloys, such as Ti -13 nb -13 zr, ti -12 mo -6 zr -2} fe (tmzf) ir ti -35 nb -7} zr -5} Ta (t-}). Ti {-29 nb -13 ta - 4. 6Zr (tntz) ir ti -23 nb -0. Ti {-24 nb -4 zr -7. 9Sn (ti -2448), Tle (ti- (3 ~ 6) zr-)(23,5 ~ 26,5) NB, kt.
Galima pastebėti, kad naujos kartos medicininiai titano lydiniai dažniausiai yra TI-NB sistemos, turintys papildomus biologinius elementus, tokius kaip MO, TA, ZR ir SN, kurie turi mažesnį elastinį modulį ir geresnį biologinį suderinamumą nei gryno titano ir medicininės titano lydiniai, tokie kaip Ti -6}} A {3}}} V. TI-NB pagrįsti titano lydiniai gali įgyti puikų biologinį suderinamumą, žemą elastinį modulį, didelį stiprumą, superelastingumą ir formos atminties efektą per lydinio sudėties dizainą ir mikrostruktūros reguliavimą, ir sulaukė didelio tyrėjų dėmesio iš medžiagų ir vaistų laukų.






