利用Fe 2+对羟基磷灰石粉末表面改性的研究
羟基磷灰石研究进展

羟基磷灰石研究进展摘要:由于羟基磷灰石( HA) 不但与人体骨骼晶体成分和结构基本一致,而且其生物相容性、界面生物活性均优于医用钛、硅橡胶及植骨用碳材料等植入医用材料,另外有极好骨传导性和与骨结合的能力, 无毒副作用, 无致癌作用,所以被广泛用作硬组织修复材料和骨填充材料的生理支架以及疾病、意外事故中的骨修复材料。
同时,羟基磷灰石具有良好的生物活性,具有特殊的晶体化学特点,是较好的生物材料,被广泛应用于骨组织的修复与替代技术.目前,羟基磷灰石涂层的制备方法有等离子喷涂法、激光熔覆法、电结晶液相沉积法、溶胶-凝胶法等。
对于制备要求较高、具有表面活性的吸附材料羟基磷灰石而言,溶胶- 凝胶法是较为合适的方法,本文羟基磷灰石涂层进行了研究。
主要从羟基磷灰石的合成制备,复合材料涂层种类及HA涂层影响因素,应用等方面对羟基磷灰石进行介绍,并对其进行研究展望。
关键词:羟基磷灰石制备复合材料涂层研究进展前言羟基磷灰石是一种磷酸钙生物陶瓷, 与人体自然骨和牙齿等硬组织中的无机质在化学成分和晶体结构上具有相似性,是一类重要的骨修复材料,分子式为Ca10 ( PO4) 6 ( OH ) 2 , 简写为HA 或HAP,Ca/ P 物质的量比理论值为1. 67, 属磷酸钙陶瓷中的一种生物活性材料。
从分子结构( 如图1) 可以看出, 它易与周围液体发生离子交换。
HA 属六方晶系, 空间群为P63/m。
其结构为六角柱体, 与c轴垂直的面是一个六边形, a、b 轴的夹角为120 °, 晶胞常数a= b= 9. 324 A , c= 6. 881A 。
单位晶胞含有10 个[ Ca]2+、6个[ PO4]3-和2个[ OH]-, 这样的结构和组成使得H A 具有较好的稳定性。
磷灰石是自然界广泛分布的磷酸钙盐矿物,根据其结构通道中存在的阴离子的种类,可分为氟-、氯-、羟磷灰石等不同亚种矿物。
其中,羟基磷灰石(hydroxyapatite,缩写为HA或HAp)的研究和应用最广泛。
纳米羟基磷灰石制备中表面活性剂的应用研究

纳米羟基磷灰石制备中表面活性剂的应用研究方伟光;姚成立【期刊名称】《安徽化工》【年(卷),期】2014(40)6【摘要】Because of special structural properties, surfactants are widely used in the preparation of nano hydroxyapatite . This paper reviewed the application of surfactants in several common methods, which were used in the preparation of nano hydroxyapatite;elaborated the reaction mechanism and the action principle of surfactants;introduced the effects of surfactant types, molecular weight, usage amount and other factors in the control of size, dispersion, and crystal morphology of nano hydroxyapatite. All these provided some reference to the preparation of nano hydroxyapatite.%表面活性剂因为其结构性质特点,被广泛应用于纳米羟基磷灰石的制备。
综述了表面活性剂在纳米羟基磷灰石常用的几种方法中的应用,对反应机理、表面活性剂的作用原理进行了阐述,介绍了表面活性剂类型、分子量、加入量等因素对产物尺寸、分散度、晶体形貌等的影响,为纳米羟基磷灰石的制备提供了一定的参考。
【总页数】5页(P9-13)【作者】方伟光;姚成立【作者单位】合肥师范学院化学与化学工程学院,安徽合肥230601;合肥师范学院化学与化学工程学院,安徽合肥230601【正文语种】中文【中图分类】TB321【相关文献】1.表面活性剂在纳米氧化锌制备和改性中应用研究进展 [J], 李彦生;李刚;高宏2.表面活性剂在纳米氧化锌制备和改性中应用研究进展 [J], 李彦生;李刚;高宏3.表面活性剂对纳米羟基磷灰石制备影响的研究 [J], 安燕;殷雅婷;顾雪梅;吴玉娟;黄勋;李宜芳4.纳米羟基磷灰石/聚酰胺复合材料的制备及骨修复中的应用研究 [J], 郎秀婷;汪学军;李泉波;唐玉海5.羟基磷灰石/聚氨酯复合纳米纤维制备及其对重金属Cd2+的吸附应用研究 [J], 李亚静;唐文英;王泽颖;孙辉;施亦东;谭淋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
羟基磷灰石生物材料的研究现状_制备及发展前景_于方丽

羟基磷灰石生物材料的研究现状、制备及发展前景于方丽1 周永强2 张卫珂3 马景云1(1陕西科技大学材料科学与工程学院 咸阳 712081) (2温州大学制笔重点实验室 325035) (3山东大学材料液态结构及其遗传性教育部重点实验室 济南 250061)摘 要 羟基磷灰石具有良好的生物相容性和生物活性,是较好的生物陶瓷材料。
笔者论述了羟基磷灰石生物陶瓷材料的研究现状,同时对羟基磷灰石及其复合生物陶瓷材料的各种制备方法进行了概述,重点研究综合性能优越的羟基磷灰石生物陶瓷材料的制备及发展前景。
关键词 羟基磷灰石 生物陶瓷材料 研究现状 制备 发展前景The Present and Prospect of Research on Hydroxyapatite Bioceramic MaterialsYu Fangli1,Zhou Yongqiang2,Zhang Weike3,Ma Jingyun1(1Shaanxi University of Science and Technology,Xianyang,712081)(2Wen zhou University Main Laborotary,325035)(3Collegeofmaterial Science&Engineering,Shandong University,Jinan,250061)Abstract:Hydroxyapatite has excellent biocompatibility and tissue bioactivity and is hydroxyapatite bioceramic materials.This paper su m marizes the study situati on and the various preparation methods of hydroxyapati te bioceramic materials.The keys are enhancement and preparation and develop ment prospect of the synthesization of the composite bioceramic materials.Key words:Hydroxyapatite;Bioceramic materials;Research situation;Preparation;Develop ment prospect前言20世纪,生物材料学领域取得了飞速发展,无机生物医用材料的研究及其应用十分活跃,其中备受关注的是羟基磷灰石(hydroxyapatite,简称HA或HAP)活性陶瓷材料的研究和临床应用。
纳米羟基磷灰石的表面改性及其细胞毒性的研究

本 文通过 用 P I P E 和 AA对 n HA 的表 面进行 修饰 使其 带有不 同的 电性 , 并通 过体 外 细胞培养 和 四唑 盐
收 稿 日期 : O 9 O — 3 2 O 9 O 基 金 项 目 :国家 自然 科 学 基金 (0 7 15 1 6 24 )
纳米 羟 基磷 灰 石 的表 面 改性 及 其 细胞 毒 性 的研 究
柳 丽 梅 , 年 鑫 ,蔡 玉 荣 ,姚 菊 明 夏
( 江 理 工 大 学 先 进 纺 织 材 料 与 制 备技 术教 育 部 重 点 实验 室 , 州 3 0 1 ) 浙 杭 10 8
摘
要 :利用聚 乙烯亚胺( E ) P I和聚丙烯酸钠( A 对纳米羟基磷 灰石( HA) P A) n 进行表 面 改性 , 并从影 响细胞增
引起了人们的广泛关 注。由于其质量轻 , 容易在空气中经呼吸道进入人体造成毒性 ; 由于体积小 , 容易经
皮 肤 等直 接 进入 人 体 , 在血 液 或 其它 组 织 、 官 中穿 梭 移 动 , 并 器 不被 肌 体 的各 种 防御 屏 障所 识 别 而 产 生毒 性 等 [ 。因此 , 米 材 料 的安 全性 和危 险性 评 定 已经 成 为 2 1 ] 纳 1世 纪生 物 材 料 学 、 理 学 等 学 科 研 究 的 热点 毒
1 实 验 部 分
1 1 实验试 剂 .
实 验 中所 用试 剂均 为分 析纯 , 使用 前未 作其 它任 何 的处理 和纯 化 。十六 烷基 三 甲基 溴 化铵 ( TAB 、 C )聚 乙烯亚 胺 ( E )聚丙 烯 酸 钠 ( AA) 于 美 国 Sg P I、 P 购 ima公 司 ; 它 试 剂 , 无 水 氯 化 钙 ( a l)磷 酸 氢 二 钠 其 如 C Cz ,
纳米羟基磷灰石综述

纳米羟基磷灰石制备方法及应用赖荣辉西南民族大学化学与环境保护工程学院高分子化学与物理摘要羟基磷灰石(HA)具有良好的生物相容性和生物活性,被广泛的应用于骨修复和药物载体中。
但是其本身容易团聚,而形成较大的晶体,使得其生物学性能下降。
合成纳米级的羟基磷灰石,使得羟基磷灰石具有较大的比表面积,而具有较好的生物学性能。
本文综述了近年来合成纳米羟基磷灰石的进展和几种主要的合成方法包括:水热法、超声法、溶胶-凝胶法、自燃烧法。
并对纳米羟基磷灰石的一些改性方法做了简述。
最后还对纳米羟基磷灰石的一些应用做了简述。
关键词:羟基磷灰石;制备方法;生物材料;纳米晶体0前言羟基磷灰石,英文名Hydroxyapatite(HA),其化学式为Ca10(PO4)6(OH)2作为一种现代的纳米生物材料,是动物和人体骨骼和牙齿的主要无机成分,具有良好的生物相容性。
故常用作骨修复材料和药物载体[1]1纳米羟基磷灰石的合成方法一、自燃烧法自燃烧法是一种利用硝酸盐与羧酸反应,在低温下实现原位氧化、自发燃烧、快速合成产物前驱体粉末的方法[2]。
王欣宇等[3, 4]通过自燃烧法投制备纳米羟基磷灰石粉,他们结合络合物机理和氧化还原反应机理,以柠檬酸为络合剂并通过其具有还原性与硝酸盐混合均匀后进行充分络合,在加热条件下就会发生氧化还原反应,在较低的温度下就可以燃烧。
其反应方程式如下:C6H8O7 + Ca2+ = C6H6O7Ca + 2H+(l)5C6H6O7Ca + l8NO3- + l8H+ = 30CO2 +9N2 + 24H2O + 5CaO(2)9Ca(NO3)2+ 5C6H8O7 = 30CO2 + 9N2 +20H2O + 9CaO(3)王欣宇等最后所得的自燃烧法制备纳米羟基磷灰石的最佳条件为n(H2O): n (Ca2+)= 30 ~ 35时,可使自燃烧反应进行,反应时间短。
对于该反应体系pH的最佳范围为2 ~ 3。
最佳的加热温度为80℃,自燃烧产物粉末煅烧的最佳温度为750℃。
羟基磷灰石的制备及应用研究

羟基磷灰石的制备及应用研究羟基磷灰石是目前应用最广泛的生物材料之一。
因其良好的生物相容性和生物活性,在骨科和牙科领域得到了广泛的应用。
本文将就羟基磷灰石的制备及应用进行研究和探讨。
1.羟基磷灰石的制备羟基磷灰石的制备主要有湿法合成和干法合成两种方法。
其中湿法合成又包括共沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法等几种方法。
而干法合成主要有高能球磨法等方法。
1.1 湿法合成共沉淀法:羟基磷灰石的共沉淀法制备过程中利用钙、磷两个离子在一定条件下共沉淀作用,形成了羟基磷灰石。
共沉淀法具有制备工艺简单,反应速度快等优点。
但是其产品具有较大的晶体粒径和不稳定等缺陷。
溶胶-凝胶法:在溶胶-凝胶法制备羟基磷灰石过程中,通过到达成熟态的化学缓慢水解发生反应,羟基磷灰石在凝胶中形成。
该方法得到的羟基磷灰石晶体粒度分布小,晶体形态好,内部结构均匀致密等优点。
但是该方法的制备过程复杂,且需要较长时间,成本较高。
水热法:在水热法制备羟基磷灰石过程中,通过水热反应来形成羟基磷灰石。
该方法具有制备工艺简单等优点。
但是制备效率较低且羟基磷灰石的结晶度较低,易形成杂多晶和非晶态。
1.2 干法合成高能球磨法:在高能球磨法制备羟基磷灰石过程中,通过高能钨钢球的强制研磨来形成羟基磷灰石。
该方法具有制备简单,易于大规模生产等优点。
但是制备过程中需要严格控制球的大小,否则会影响羟基磷灰石的晶体粒度和分布。
2.羟基磷灰石的应用2.1 骨科领域羟基磷灰石可作为一种生物陶瓷,应用于骨科领域。
其良好的生物相容性和生物活性使得其能够与人体骨组织相容性良好。
在人工骨替代和组织修复中,羟基磷灰石能够促进骨细胞的生长和分化,提高骨修复的质量。
2.2 牙科领域在牙科领域,磷酸羟基磷灰石可以用于制备牙科修补材料,其生物相容性好,与人体牙齿组织具有相似的化学成分和物理性质。
磷酸羟基磷灰石的应用还可以提高口腔修复质量。
3.羟基磷灰石的未来展望随着骨科和牙科行业的飞快发展,羟基磷灰石的应用范围也在不断扩大。
羟基磷灰石涂层的制备

羟基磷灰石涂层的制备
羟基磷灰石涂层是一种常见的生物医用材料,其制备方法包括溶液法、电化学沉积法、等离子体喷涂法等多种方法。
其中,溶液法制备羟基磷灰石涂层是最为常见的方法。
该方法通过将羟基磷灰石粉末溶解在酸性溶液中,然后将钛合金基材浸泡在溶液中,经过一定的反应时间后,制备出均匀的羟基磷灰石涂层。
制备羟基磷灰石涂层的过程中,需注意反应条件的控制,如酸性溶液的浓度、温度、反应时间等因素对涂层的形成和性能起着关键作用。
此外,钛合金基材的表面形态、化学组成和处理方式也对涂层的质量产生影响。
因此,在制备羟基磷灰石涂层时,需要综合考虑各种因素,并进行适当的优化,以获得高质量的涂层。
羟基磷灰石涂层具有良好的生物相容性和生物活性,可以促进骨组织生长和修复,因此在人工关节、牙科修复、骨折修复等领域得到广泛应用。
未来,羟基磷灰石涂层的制备方法和性能还有待进一步研究和改进,以满足人们不断增长的医疗需求。
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羟基磷灰石及其复合涂层的研究现状

羟基磷灰石及其复合涂层的研究现状段希夕 高钦钦(新余学院机电工程学院 江西新余 338004)摘要:钛及其合金金属有良好的机械性能,羟基磷灰石是有优异生物性能的活性陶瓷,因而羟基磷灰石/钛(HA/Ti)复合涂层结合二者优势性能被广泛应用于人体骨组织和牙齿的修复中,以提高材料的医用价值。
该文采用冷喷涂、等离子喷涂、磁控溅射、激光熔覆、溶胶-凝胶、电化学沉积等其他技术制备HA/Ti复合粒子,并适当掺入其他金属合金,完善性能,探究其实验后的涂层特征、表面形态对力学性能和生物性能的影响。
关键词:羟基磷灰石 钛 喷涂 复合涂层中图分类号:TG146文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)17-0087-07 Research Status of Hydroxyapatite and Its Composite CoatingsDUAN Xixi GAO Qinqin(School of Electrical and Mechanical Engineering, Xinyu University, Xinyu, Jiangxi Province, 338004 China) Abstract: Titanium and its alloy metals have good mechanical properties. Hydroxyapatite is an active ceramic with excellent biological properties, so hydroxyapatite/titanium ( HA/Ti ) composite coatings are widely used in the re‐pair of human bone tissue and teeth in combination with the advantages of the two to improve the medical value of materials. HA/Ti composite particles are prepared by cold spraying, plasma spraying, magnetron sputtering, laser cladding, sol-gel, electrochemical deposition and other technologies, other metal alloys are added to improve prop‐erties, and the effects of their coating characteristics and surface morphology after the experiment on mechanical properties and biological properties are explored.Key Words: Hydroxyapatite; Titanium; Spraying; Composite coatings21世纪以来,需要人工骨治疗患者的数量在全球约有3 000万人次[1-2]。
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V0 . 8 13
第6 期
N0 6 .
山 东 大 学 学 报 ( 工 学 版) J U N LO H N O G U IE ST ( N IE RN CE C ) O R A FS A D N N V R IY E G N E I GS IN E
20 0 8年 1 2月
ec ag e e nC xh n eb t e ad F wt as a e i crd sw r h r t zda d i e i t . h oic t n r u e w n d i m l r o a i e caa e e n v sg e T i m d a o sl d i h l n i u e cr i n tad s i f i e t n
a d te y in ffr u rn i i u aoy s s m fh ma i . n e t b o o r s i n cr ltr y t s o u n b n h s eo o c e e gs Ke r s a o tr s y r x a t e uf c df ain  ̄s l tu tr y wo d :n n mae i ;h d o y p i ;sra e mo ic t ;e t rcu e l a a t i o as
末放入含有二价铁 离子 的溶液 中, 与具有 小 离子半径的 略 完成 离子交换 . C 对改性粉 末进行表征 后发 现 , A H 粉 末的表 面电势、 H和 P 4 团的伸缩振动频率 以及(o ) O O基 0 Z 晶面的间距都发 生 了变化 . 另外 , 在含 油酸钠 的溶液 中
F2 e 改性 的 H 粉 末与阴 离子电解质间的化学键 合能力大大下 降. A 本研 究可模 拟人体骨骼和牙齿 中的 c2 a 被体 内
De e.2 o 08
文章编 号:6236 (08 o啪 8一4 17 — 12 0 )6 7D 9
利 用 F 2 对 羟 基磷 灰 石 粉 末 表面 改 性 的研 究 e+
李成峰
( 山东理工大学材料科学与工程学 院,山东 淄博 254 ) 509
摘要 : 因其独特 的化 学组分和晶体结构 , 羟基磷灰 石( A 可通过 引入 金属 离子 实现表 面改性 , H) 即将制 备的 H A粉
vrt no r c hr s f Aprc s f l ni f H adP 4se hn bao ,a wla tc pcs f 0 1 a ao sf ecag atl ,  ̄u c s n O t t igv rin s e satesae (0 ) i i fua eoH ie i e e o O rc i t l li o
e t fa me lin n ti s d ,H o d r w r y te i d a d i a re ou o sc na nn n ro si n o nr o t .I s t y A p w e e e s n s e y a o h u s h z n mre sd i s lt n o ti g i so f ru r .In n i i o f e o
pa e .A s .t ec e c l o d b t e n H w e sa d a in cee t lt ou o sc n ann o il l t e a e k l s lo h h mia n ew e n b A p d r no lcr ye i sl t n o ti g sd un o ae b c me w a o n i o n i i e
in ff ro s io o s o e r u r n
LICh n - edE s er g hn ogU i rt oT cnl y Zb 509 C i ) Sho o ea c nea ni en ,Sadn n e i f eho g , i 25 , hn Ma rl e n ni v sy o o 4 a
A s at u ss c o ps o dmc sut e sr c oictno hdoypt H ) a pc dwt te bt c:D et i ie m o tna i ot c r, u aem dfao yrxaat A w s xet i r ot p e c i i n r r u f i i f i e( e e hh
循 环 系统 中 取 代的情况 . 文献标志码 : A
关键词 : 纳米材料 ; 羟基磷 灰石 ; 表面改性 ; 晶体结构
中 图分 类 号 :Q 7 ; Q 2 T 14 T 1
S u y o u fc df ain o y rx a aie p wd r y td fs ra e mo i c to fh d o y p t o e sb i t
a e m d ct no r c yF . h up s epe n oki sm l n esbtu o i si b n s fr oi ao H s f e d t f i fA ua b i T ep roeo t rs t r s t ua gt u stt n o C f h e w i i t h i i f o e n no
水性 , 进而可提高复合材料的机械性 能【 】有机基 1. 。
0 引言
作为人体硬组织——骨骼和牙齿的主要无机成