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钙磷生物陶瓷支架的常温自强式3D打印技术与工艺研究 被引量:1
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作者 贾倩倩 赵雪妮 +5 位作者 袁海泉 李玲娜 石国文 朱智鹏 刘朝阳 谷泽鑫 《陕西科技大学学报》 北大核心 2025年第1期126-135,共10页
在常温不添加高分子聚合物粘接剂的情况下,首次研发了自强式钙磷生物陶瓷的无需高温后处理的3D打印成型技术与工艺.通过材料表征、孔隙率、力学性能测试和降解性测试对不同配比和不同打印间距的支架进行研究.结果表明,随着HA含量从70 w... 在常温不添加高分子聚合物粘接剂的情况下,首次研发了自强式钙磷生物陶瓷的无需高温后处理的3D打印成型技术与工艺.通过材料表征、孔隙率、力学性能测试和降解性测试对不同配比和不同打印间距的支架进行研究.结果表明,随着HA含量从70 wt.%减小至50 wt.%,浆料粘度与打印成型性变差,孔隙尺寸减小,而60 wt.%HA含量浆料具有良好的打印成型性,所打印的支架结构稳定、均匀.压缩强度随着HA含量的减少而增大,60 wt.%和50 wt.%含量的HA打印的钙磷生物陶瓷支架压缩强度分别为3.61±0.194 MPa(0.6-HTC)和5.28±0.629 MPa(0.5-HTC),能够匹配松质骨的要求.此外,随着打印间距(1 mm、2 mm和4 mm)的增加,支架的压缩强度也随之降低.随着HA含量的增加,钙磷生物陶瓷支架的孔隙率先增大后减小.60 wt.%HA含量的支架孔隙率最大(51.4%),降解性能优异,且降解后能保持完整性.此创新的3D打印技术能够根据临床手术现场患者实际植入部位结构尺寸要求直接打印并调整支架结构和形状,具有极大的应用前景. 展开更多
关键词 3D打印 钙磷生物陶瓷 支架 力学性能 生物降解性
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钙磷生物陶瓷调控T细胞行为促进骨再生的研究进展
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作者 李娇娇 刘耀龙 +2 位作者 夏婷(综述) 夏海斌 王敏(审校) 《实用口腔医学杂志》 北大核心 2025年第2期279-282,共4页
颌骨和牙槽骨缺损是重建外科和种植修复领域的挑战之一。钙磷生物陶瓷是常见的骨替代材料,在骨缺损修复中发挥重要作用。最近的研究表明,T细胞在骨再生中发挥着重要的调控作用。该文综述了钙磷生物陶瓷和T细胞及其亚群在骨再生过程中的... 颌骨和牙槽骨缺损是重建外科和种植修复领域的挑战之一。钙磷生物陶瓷是常见的骨替代材料,在骨缺损修复中发挥重要作用。最近的研究表明,T细胞在骨再生中发挥着重要的调控作用。该文综述了钙磷生物陶瓷和T细胞及其亚群在骨再生过程中的作用,以及钙磷生物陶瓷对T细胞行为的调控机制。 展开更多
关键词 钙磷生物陶瓷 骨再生 T细胞 骨免疫调控
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双相钙磷生物陶瓷研究进展 被引量:13
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作者 傅小妮 季金苟 +2 位作者 冉均国 立 王方瑚 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期158-161,共4页
双相钙磷生物陶瓷是一类由羟基磷灰石 [HA ,Ca10 (PO4) 6(OH ) 2 ]和 β -磷酸三钙 [β -TCP ,Ca3 (PO4) 2 ]按不同比例组成的硬组织替换材料。由于其成分与人体硬组织的无机成分基本一致 ,且综合了HA的优异的生物相容性和 β -TCP的生... 双相钙磷生物陶瓷是一类由羟基磷灰石 [HA ,Ca10 (PO4) 6(OH ) 2 ]和 β -磷酸三钙 [β -TCP ,Ca3 (PO4) 2 ]按不同比例组成的硬组织替换材料。由于其成分与人体硬组织的无机成分基本一致 ,且综合了HA的优异的生物相容性和 β -TCP的生物降解性 ,因而成为硬组织修复、替换材料的研究热点。简要综述了双相钙磷陶瓷的制备、性能及应用进展。 展开更多
关键词 双相钙磷生物陶瓷 羟基灰石 Β-酸三 制备 性能
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微波等离子体烧结制备多孔纳米CHA/β-TCP双相生物陶瓷 被引量:2
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作者 冉旭 冉均国 +4 位作者 刑现柱 苟立 陈继镛 罗教明 张兴栋 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期100-104,共5页
为了提高钙磷陶瓷材料性能,以含碳酸化羟基磷灰石纳米粉体(CHA)为原料,采用含水蒸汽CO2微波等离子体快速烧结新技术阻止CHA分解和实现多孔CHA/β-TCP双相生物陶瓷的纳米化。在优化工艺条件下,制得平均晶粒尺寸为92 nm,气孔率为55.9%,CO... 为了提高钙磷陶瓷材料性能,以含碳酸化羟基磷灰石纳米粉体(CHA)为原料,采用含水蒸汽CO2微波等离子体快速烧结新技术阻止CHA分解和实现多孔CHA/β-TCP双相生物陶瓷的纳米化。在优化工艺条件下,制得平均晶粒尺寸为92 nm,气孔率为55.9%,CO32-含量约为4%,压缩强度为13.7 MPa的多孔纳米TCP/CHA双相生物陶瓷。与常规马弗炉烧结相比,微波等离子体烧结时间缩短,烧结温度降低,能有效阻止CHA分解,提高烧结效率。微波等离子体烧结是一种快速制备纳米生物陶瓷的有效方法。 展开更多
关键词 碳酸化羟基灰石 酸三 双相钙磷生物陶瓷 微波等离子烧结
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