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磷灰石-硅灰石多孔玻璃陶瓷的制备与晶相结构研究

薛明 , 周大利 , 曹巨辉 , 汪宏涛 , 杨为中

功能材料

采用溶胶-凝胶法制备磷灰石-硅灰石(AW)生物活性玻璃陶瓷纳米前驱体粉末,前驱体粉末经热处理后,采用有机泡沫漫渍成型,烧结制备了多孔AW生物活性玻璃陶瓷.通过差热和热重分析、X射线衍射分析、红外图谱分析、扫描电镜、透射电镜等分析测试方法,对AW前驱体粉末的微观结构,及其在煅烧过程中的晶相转变进行了研究,确定了制备纳米级AW前驱体粉的最佳工艺条件,推测出微晶玻璃体中各晶相的析出温度,确定了溶胶-凝胶法制备多孔AW玻璃陶瓷的煅烧工艺,体外模拟体液浸泡实验表明材料具有较高的矿化功能和生物活性.

关键词: 磷灰石-硅灰石 , 多孔玻璃陶瓷 , 晶相结构 , 生物活性

磷灰石-硅灰石/β-磷酸三钙复合多孔支架材料的制备和表征

肖斌 , 周大利 , 杨为中 , 欧俊 , 唐艳娟 , 陈槐卿

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00427

以磷灰石-硅灰石玻璃陶瓷(AW)粉和β-磷酸三钙(β-TCP)粉为原料. 以硬脂酸为致孔剂. 经模压成型、1170℃烧结制备磷灰石-硅灰石/β-磷酸三钙复合多孔支架材料(AW/βTCP). 采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、能谱(EDS)、诱导耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)等方法分析支架的晶相组成、显微结构、物理性能、生物活性和降解性. 将大鼠骨髓间充质干细胞(rMSCs)与支架体外复合培养评价支架的生物相容性. 结果表明: 所制备的AW/β-TCP支架材料的抗压强度达14.3MPa. 孔隙率达66.9%. 孔径为100~700μm. 具有良好的生物相容性、生物活性和降解性. 可作为骨组织工程支架的候选材料.

关键词: 磷灰石-硅灰石 , β-tricalcium phosphate , scaffolds , bone tissue engineering

壳聚糖/磷灰石-硅灰石复合多孔支架材料的制备与性能

薛明 , 周大利 , 曹巨辉 , 汪宏涛 , 曹斌

复合材料学报

以磷灰石-硅灰石(AW)生物活性多孔玻璃陶瓷支架材料为基体,采用物理包被法制备了壳聚糖(CS)/AW复合多孔支架材料,通过红外图谱分析、扫描电镜、光学显微镜、强度检测等分析测试方法,研究了复合材料的组成、微观结构、力学和矿化性能.结果发现:复合材料与AW多孔支架材料基体相比,仍具有三维贯通且分布均匀的孔隙结构,孔径尺寸约100~500 μm,孔隙率为80%左右,且力学性能明显增强,平均抗压强度可达3.11 MPa,比多孔AW支架材料基体的平均抗压强度提高了8.3倍.体外模拟体液浸泡实验表明,复合材料具有较高的矿化功能,预示材料具有较好的生物活性.这种复合材料可望作为人体非承重部位的植入骨修复体和组织工程支架使用.

关键词: 壳聚糖 , 磷灰石-硅灰石 , 复合支架材料 , 生物活性

磷灰石-硅灰石/β-磷酸三钙复合多孔支架材料的制备和表征

肖斌 , 周大利 , 杨为中 , 欧俊 , 唐艳娟 , 陈槐卿

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2006.02.028

以磷灰石-硅灰石玻璃陶瓷(AW)粉和β-磷酸三钙(β-TCP)粉为原料.以硬脂酸为致孔剂.经模压成型、1170℃烧结制备磷灰石-硅灰石/β-磷酸三钙复合多孔支架材料(AW/β-TCP).采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、能谱(EDS)、诱导耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)等方法分析支架的晶相组成、显微结构、物理性能、生物活性和降解性.将大鼠骨髓间充质干细胞(rMSCs)与支架体外复合培养评价支架的生物相容性.结果表明:所制备的AW/β-TCP支架材料的抗压强度达14.3MPa.孔隙率达66.9%.孔径为100~700μm.具有良好的生物相容性、生物活性和降解性.可作为骨组织工程支架的候选材料.

关键词: 磷灰石-硅灰石 , β-磷酸三钙 , 支架材料 , 骨组织工程

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