Los vidrios metálicos masivos (BMGs) de Mg-Zn-Ca han atraído una atención significativa en el campo de los biomateriales metálicos biodegradables debido a su deseable degradabilidad in vivo y alta resistencia. Sin embargo, su relativa fragilidad limita aplicaciones prácticas adicionales. En este trabajo, se fabricaron compuestos de vidrio metálico masivo (BMGCs) de Mg-Zn-Ca reforzados con esqueleto poroso de Fe mediante infiltración a presión, usando el esqueleto poroso de Fe como fase de endurecimiento y la aleación Mg66Zn30Ca3Sr1 como matriz. Se encontró que el recubrimiento de cobre electrolítico mejoró la humectabilidad interfacial entre el Mg fundido y el Fe, así como la capacidad de formación por infiltración de los BMGCs. Las pruebas de compresión cuasi-estática mostraron que el BMGC exhibió una resistencia a la compresión de 500 MPa, una deformación plástica del 0.2% y una resistencia al fluencia de 420 MPa, lo que representa una mejora significativa sobre la aleación BMG de matriz. La superficie de fractura mostró un patrón similar a venas, indicando una transición notable de comportamiento de fractura frágil a dúctil. Por lo tanto, el BMGC reforzado con esqueleto poroso de Fe y Mg-Zn-Ca muestra promesas como un material biomédico biodegradable potencial. Además, la ruta de preparación presentada aquí ofrece una nueva perspectiva para el desarrollo de BMGCs degradables basados en Mg-Zn-Ca.
Wang et al. (Sat,) estudiaron esta cuestión.