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相似文献
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1.
纳米羟基磷灰石生物陶瓷的微波烧结   总被引:1,自引:0,他引:1  
羟基磷灰石(HA)生物陶瓷的组成接近于生物体骨质的无机成分,对人体无毒,与机体有着良好的亲和性,植入人体后易与机体组织及新生骨紧密结合,具有极好的生物相容性和生物活性。从生物相容性的角度考虑,羟基磷灰石是人体硬组织置换种植体最适合的陶瓷材料。但是目前,由于这种陶瓷材料的脆性,使得它不能在受载场合下应用,如人造牙齿或骨,所以力学性能高的致密羟基磷灰石生物陶瓷材料是我们所期望获得的。已有研究表明,纳米晶体结构能提高陶瓷材料的机械性能。本文采用共沉淀法合成纳米羟基磷灰石,然后压成片状,并通过微波烧结固化。试样于1100℃下,在短至30min内就能轻易烧结,密度达到理论值的97%。对烧成后试样的微观结构进行分析,结果表明,致密化后得到的晶体材料仍能保持纳米级尺寸。文中探讨了通过微波烧结法得到试样的相组成,微观结构和物理性能。  相似文献   

2.
高纯度羟基磷灰石纳米功能材料的制备工艺   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文利用碳酸钙高温分解得到的氧化钙和磷酸为原料,通过湿式法制备医用生物活性陶瓷羟基磷灰石(HAP)。用X射线衍射(XRD)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)等技术对陶瓷材料的组织结构和化学组成进行分析。结果表明在适当工艺条件下。得到的钙磷陶瓷产物为高纯度的羟基磷灰石纳米材料。该方法容易操作,重复性好,适于大批量工业生产,是制备高纯度羟基磷灰石纳米功能材料的理想方法。  相似文献   

3.
采用微波烧结法对分别以沉淀法和溶胶凝胶法制备技术的羟基磷灰石(HAP)进行烧结,获得了高强度且晶粒可控的HAP陶瓷。利用X射线衍射、场发射扫描电子显微镜、电子万能材料试验机对样品的相组成、微观形貌和力学性能进行了表征。结果表明:以溶胶凝胶法所制备的HAP粉末为原料的陶瓷材料更容易烧结致密;相比无压烧结,微波烧结能够在保证力学性能的基础上降低烧结温度,控制晶粒生长。当以溶胶凝胶法制备的HAP粉末为原料,压制成型,在微波烧结工艺下烧结制度为1 100℃恒温30 min时,可获得弯曲强度为93 MPa、晶粒大小约为300 nm的高强度HAP陶瓷材料。  相似文献   

4.
壳聚糖模板诱导梭状纳米羟基磷灰石的仿生合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据生物矿化的原理,在6%的双氧水溶液中以壳聚糖为模板仿生合成纳米羟基磷灰石。用X-射线衍射仪(XRD)和傅立叶红外变换光谱(FTIR)对纳米羟基磷灰石的结构和组成进行表征,通过透射电镜(TEM)观察纳米羟基磷灰石的形貌。结果表明,壳聚糖模板改变了羟基磷灰石的形貌,合成得到宽约为7~8 nm,长约30~40 nm的梭状纳米羟基磷灰石。  相似文献   

5.
纳米掺锶羟基磷灰石及其在牙膏中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用化学沉淀法以金属锶元素取代纳米羟基磷灰石中的部分钙元素。可制得纳米掺锶羟基磷灰石;通过XRD、FTIR、TEM等手段,对纳米掺锶羟基磷灰石进行了结构分析;掺锶后提高了纳米掺锶羟基磷灰石的生物性能和使用性能,将其应用于牙膏,可以提高牙膏的使用功效作用,具有广阔的应用前景。  相似文献   

6.
以磷酸氢二铵、硝酸钙和氢氧化钠为起始原料,采用溶胶-凝胶法制备了羟基磷灰石。采用XRD、红外光谱(FTIR)、紫外吸收光谱等测试技术研究了所得样品的物相组成和生物相容性。结果表明,在pH值为10、Ca/P(摩尔比)为1.7、烧结温度为1100℃、烧结时间为2 h时可获得纯度高、纳米尺寸的纯六方晶系结构的羟基磷灰石粉体。吸附实验表明,羟基磷灰石对不同氨基酸的吸附强度不同,供试的两种氨基酸中,羟基磷灰石对L-谷氨酸有显著吸附作用,表明所得羟基磷灰石有较好的生物相容性,是一种良好的骨替代材料。  相似文献   

7.
根据含氟羟基磷灰石(FHA)陶电沉积瓷技术,将纳米二氧化钛微粒加入电解液中,在钛基体表面进行电化学复合共沉积,获得了含氟羟基磷灰石复合纳米TiO2涂层(FHA/n-TiO2).对FHA/n-TiO2纳米复合涂层进行了真空烧结处理,并通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、红外光谱(IR)、X射线光电子能谱(XPS...  相似文献   

8.
用微米级和纳米级两种不同的TiO2作为烧结助剂,研究其对Al2O3陶瓷微观结构和烧结性能的影响.结果表明:纳米TiO2能更好的提高Al2O3陶瓷的烧结活性,降低烧结温度.当TiO2含量为2%时,在1 580℃烧结试样的显气孔率为0.54%;在1 650℃烧结试样的显气孔率为0.16%.纳米TiO2的加入改变了Al2O3陶瓷的微观结构,更有利于Al2O3陶瓷的烧结.  相似文献   

9.
微波烧结制备碳酸化多孔羟基磷灰石纳米陶瓷   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用活性炭辅助微波烧结的方法制备多孔碳酸化磷酸钙纳米陶瓷。通过考察多孔陶瓷坯体在不同烧结温度的线收缩率和抗压强度得到合适的烧结温度。1000℃微波烧结得到多孔碳酸化磷酸钙纳米陶瓷:抗压强度约为2.5MPa,平均晶粒尺寸约为132nm,孔隙率约为75%。与常规陶瓷相比,该种陶瓷抗压强度相当、晶粒尺寸更小并且微观结构更均匀...  相似文献   

10.
聚乳酸/纳米羟基磷灰石复合纳米纤维支架的制备与表征   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用热致相分离法制备了纳米羟基磷灰石增强型聚乳酸纳米复合支架,研究了该支架的微观形貌、孔隙率、力学性能和体外降解等特性。扫描电镜显示该复合支架具有纳米纤维状三维网络空间结构。聚乳酸与纳米羟基磷灰石的质量配比为80∶20时,复合支架的压缩模量最高,比纯聚乳酸纳米支架高215%。制备得到的复合支架的孔隙率都大于88%。体外降解结果表明加入纳米羟基磷灰石可有效减缓聚乳酸纳米复合支架的降解速度。  相似文献   

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