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金属学报    DOI: 10.11900/0412.1961.2025.00323
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纯Mo及钼基可降解金属材料的研究现状与发展趋势
郑玉峰, 谌雨农
北京大学 材料科学与工程学院  北京 100871
Research Status and Future Directions of Pure Mo and Mo-Based Biodegradable Metals

School of Materials Science and Engineering, Peking University, Beijing 100871, China

引用本文:

郑玉峰, 谌雨农. 纯Mo及钼基可降解金属材料的研究现状与发展趋势[J]. 金属学报, DOI: 10.11900/0412.1961.2025.00323.

全文: PDF(1881 KB)  
摘要: Mo是人体所必需的微量元素之一,金属纯Mo因其优异的力学性能、均匀的降解行为和良好的生物相容性,成为心脑血管支架、心脏起搏器、肠胃吻合钉和可穿戴生物电子器械等多种植/介入医疗器械潜在的候选材料。钼基金属材料已有一些合金体系和复合材料应用于航空航天、电子和化工等领域,但作为可降解金属用于医疗领域的研究尚处于起步阶段,诸多关键科学问题尚未厘清。本文聚焦纯Mo及钼基金属材料的材料本性,借鉴其在工程领域的制造路径和性能优势,梳理其在生理环境中的腐蚀行为和降解产物的潜在生物学效应,基于材料生物降解性和生物相容性的双重筛选原则,并结合可降解金属器械的服役需求,提出新型钼基可降解金属材料在合金成分设计、微观组织、塑性变形、增材制造和生物医学性能提升策略,展望其未来可能在生物医学领域的应用前景及发展方向。
关键词 可降解金属力学性能降解行为生物相容性    
Abstract:Mo, a trace element in the human body, has attracted increasing attention owing to its excellent mechanical properties, uniform degradation behavior, and favorable biocompatibility. The highlighted features make it a promising candidate for various biodegradable medical devices, including cardiovascular and neurovascular stents, cardiac pacemakers, gastrointestinal anastomotic staples, and wearable bioelectronic devices. Currently, Mo and its alloys have been developed as industrial materials and are well-established in aerospace, electronics, and chemical engineering. However, research on Mo and its alloys as biomaterials is an emerging field of study and faces several critical scientific challenges. In this review, we highlight Mo’s intrinsic material characteristics, summarize traditional manufacturing methods and performance advantages, and outline its degradation mechanisms and biological responses in physiological environments. Furthermore, we propose design strategies for Mo-based biodegradable metals that consider biodegradability, biocompatibility, and the functional requirements of biodegradable implants, focusing on composition, microstructure, plastic deformation, and additive manufacturing. Finally, we discuss the future applications and developmental directions of Mo-based biodegradable metals in the field of biomaterials.
Key wordsMolybdenum    biodegradable metals    mechanical property    biodegradation    biocompatibility
收稿日期: 2025-10-20     
基金资助:国家自然科学基金重点项目(52531008)
[1] 王建峰, 许珍木, 刘战, 高转妮, 占小红. 超声振动对TC4钛合金窄间隙激光焊接组织及强化机理的影响[J]. 金属学报, 2026, 62(3): 406-420.
[2] 蒋志达, 胥杨洋, 于佳新, 刘文才, 朱浩文, 吴国华, 尚郑平. 高温无氧轧制Cu/1060Al/Cu三层复合材料的力学和导电性能[J]. 金属学报, 2026, 62(3): 431-444.
[3] 江国龙, 周霞. 超声辅助下Mg/Mg-Zn-Al钎焊界面行为的分子动力学模拟[J]. 金属学报, 2026, 62(2): 372-382.
[4] 张林杰, 张栩菁, 宁杰. 钼合金焊接接头高温蠕变性能研究进展[J]. 金属学报, 2026, 62(1): 47-63.
[5] 王启勇, 李晓博, 刘小超, 王心成, 张泰瑞, 倪中华, 陈彪. 低碳钢预制涡流搅拌摩擦焊工艺研究[J]. 金属学报, 2026, 62(1): 217-234.
[6] 张天宇, 张鹏, 肖娜, 王小海, 刘国强, 杨志刚, 张弛. 奥氏体化温度对2 GPa超高强钢显微组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(9): 1353-1363.
[7] 王洪瑛, 姚志浩, 李大禹, 郭婧, 姚凯俊, 董建新. γ' 相含量粉末及变形高温合金组织和力学性能的异同性[J]. 金属学报, 2025, 61(9): 1364-1374.
[8] 吴志勇, 邵徽凡, 蔡长春, 曾敏, 王振军, 王艳丽, 陈雷, 熊博文. 斜纹碳布缝合织物结构增强铝基复合材料的高温拉伸及断裂行为[J]. 金属学报, 2025, 61(9): 1387-1402.
[9] 尤世泉, 崔功军, 杨荣乾, 刘宇嵩, 冯小刚, 寇子明. 激光熔覆Si增强MoNiCr合金涂层及其高温摩擦学性能[J]. 金属学报, 2025, 61(9): 1403-1412.
[10] 肖文龙, 臧晨阳, 郭锦涛, 冯佳文, 马朝利. 基于原位电阻法的7A65铝合金厚板双级时效工艺[J]. 金属学报, 2025, 61(8): 1153-1164.
[11] 刘继浩, 迟宏宵, 武会宾, 马党参, 周健, 谷金波. 喷射成形工艺对M3高速钢碳化物特征及力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(8): 1229-1244.
[12] 葛蓬华, 张勇, 李志明. 异构FeCoNi中熵合金的软磁与力学行为[J]. 金属学报, 2025, 61(7): 1119-1128.
[13] 谢昂, 陈胜虎, 姜海昌, 戎利建. Nb含量和均质化处理对奥氏体不锈钢铸态组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(7): 1035-1048.
[14] 钦兰云, 张健, 伊俊振, 崔岩峰, 杨光, 王超. 固溶时效对激光沉积修复ZM6合金组织及力学性能的影响[J]. 金属学报, 2025, 61(6): 875-886.
[15] 李夫顺, 刘志鹏, 丁灿灿, 胡斌, 罗海文. 一种新型高强奥氏体低密度钢的强塑性机理[J]. 金属学报, 2025, 61(6): 909-916.