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磷酸钙生物可吸收材料及其微观性能研究 被引量:2
1
作者 樊东辉 徐政 +2 位作者 李世普 闫玉华 陈晓明 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期208-210,共3页
本文以CaHPO4·2H2 O和CaCO3为原料 ,加入少量的磷酸盐粘结剂 ,制备了一种新的多孔 β Ca3(PO4) 2 ( β TCP)陶瓷材料。该材料不仅有着良好的生物理化性能及生物相容性 ,而且具有良好的生物降解特性 。
关键词 微观性能 磷酸钙 生物降解材料 多孔陶瓷 骨缺损 修复材料 医用生物材料
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多孔β-TCP材料的生物降解性能及相关机理研究 被引量:3
2
作者 樊东辉 徐政 +2 位作者 李世普 闫玉华 陈晓明 《中国康复医学杂志》 CAS CSCD 2003年第3期166-167,共2页
目的:探讨多孔β-Ca3(PO4)2(β-TCP)陶瓷的生物降解性能及其植入体内后材料的相关降解机理。方法:本文首先利用CaHPO4·H2O和CaCO3为原料,在960℃、保温1.5h条件下烧结,制得β-TCP陶瓷,结合动物实验对这种材料的生物学性能进行了较... 目的:探讨多孔β-Ca3(PO4)2(β-TCP)陶瓷的生物降解性能及其植入体内后材料的相关降解机理。方法:本文首先利用CaHPO4·H2O和CaCO3为原料,在960℃、保温1.5h条件下烧结,制得β-TCP陶瓷,结合动物实验对这种材料的生物学性能进行了较为详细的讨论。结果:当材料植入动物体内8周后,与骨组织交界处的材料颗粒开始降解,且外形变得不规则;当材料植入20周后,材料中出现大量分离的细小颗粒,并逐渐被新骨所取代。结论:以这种材料植入体内后将具有优良的生物相容和降解特性,它能诱导骨组织再生,同时自身发生生物降解,是一种非常理想的医用生物材料。 展开更多
关键词 多孔陶瓷 生物降解 β-Ca3(PO4)2
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用海绵浸渍法制备多孔β-TCP生物材料 被引量:4
3
作者 樊东辉 徐政 +2 位作者 李世普 闫玉华 陈晓明 《材料导报》 EI CAS CSCD 2003年第4期73-74,共2页
利用海绵浸渍方法制备出具有优良生物降解特性的β-Ca_3(PO_4)_2(β-TCP)多孔陶瓷材料,采用图象分析和扫描电镜分析了样品内部孔结构特点,实验结果表明,这种材料不仅孔径大、气孔率高,而且孔洞之间相互连通,构成网状结构,从而非常有利... 利用海绵浸渍方法制备出具有优良生物降解特性的β-Ca_3(PO_4)_2(β-TCP)多孔陶瓷材料,采用图象分析和扫描电镜分析了样品内部孔结构特点,实验结果表明,这种材料不仅孔径大、气孔率高,而且孔洞之间相互连通,构成网状结构,从而非常有利于材料植入体内后生物降解并诱导新骨组织长入。 展开更多
关键词 生物材料 海绵浸渍 Β-TCP 多孔陶瓷 磷酸钙
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可注射镁基磷酸钙骨水泥的研究 被引量:10
4
作者 戴红莲 胡付俭 +1 位作者 方彩萍 李世普 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2014年第9期991-996,共6页
采用MgO、KH2PO4、β-TCP、葡萄糖作为骨水泥的固相,磷酸溶液作为液相,制备可注射镁基磷酸钙骨水泥(IMPC)。考察液固比(LPR)、MgO含量、葡萄糖含量变化对IMPC胶凝性能和力学性能的影响。实验结果显示:液固比和缓凝剂葡萄糖含量增大均会... 采用MgO、KH2PO4、β-TCP、葡萄糖作为骨水泥的固相,磷酸溶液作为液相,制备可注射镁基磷酸钙骨水泥(IMPC)。考察液固比(LPR)、MgO含量、葡萄糖含量变化对IMPC胶凝性能和力学性能的影响。实验结果显示:液固比和缓凝剂葡萄糖含量增大均会导致凝结时间变长和抗压强度下降,但有益于可注射性;随MgO含量增大,凝结时间缩短,可注射率降低,但抗压强度提高。采用正交实验法确定MgO含量26wt%,液固比0.30 mL/g,葡萄糖含量6wt%时得到的IMPC综合性能良好,水化过程缓和,放热量低。该IMPC有望成为一种新型骨粘结材料。 展开更多
关键词 镁基磷酸钙骨水泥 可注射 粘结
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应用离子束混合技术研制气敏热敏多功能陶瓷材料
5
作者 樊东辉 徐政 +2 位作者 李世普 闫玉华 陈晓明 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期420-421,共2页
以PTCBaTiO3 热敏陶瓷为基底材料 ,在其表面利用离子束混合技术成功地制备了SnO2 气体敏感薄膜。应用X射线衍射 (XRD)和光电子能谱技术 (XPS)
关键词 离子束混合技术 研制 气敏-热敏多功能陶瓷材料 敏感膜
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多孔β-Ca_(3)(PO_(4))_(2)降解材料(英文)
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作者 樊东辉 徐政 +1 位作者 闫玉华 李世普 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期494-498,共5页
报道了多孔生物 β Ca3(PO4 ) 2 降解材料的研制工艺 ,同时结合动物实验及扫描电镜等测试手段对这种材料的结构特点及有关性能进行了讨论 .所研制的材料中含有大量的气孔 ,其孔经大概为 30 0~ 5 0 0μm .动物实验结构表明这种材料植入... 报道了多孔生物 β Ca3(PO4 ) 2 降解材料的研制工艺 ,同时结合动物实验及扫描电镜等测试手段对这种材料的结构特点及有关性能进行了讨论 .所研制的材料中含有大量的气孔 ,其孔经大概为 30 0~ 5 0 0μm .动物实验结构表明这种材料植入体内将具有良好的生物相容及降解性能 .当材料植入动物内二个月内 ,与宿主骨之间的间隙完全愈合 ,但外形及密度变化不大 .植入 6个月后 ,两端的新骨向中心区生长 ,材料开始降解 ,边缘出现不整齐状 .文章的最后部分讨论了所制材料在动物体内的降解过程 .关于 β Ca3(PO4 ) 2 陶瓷的生物降解机理 ,目前还没有统一认识 ,可以认为 :材料在动物体内降解是由于细小晶粒被生物细胞吞噬的结果 .同时 ,化学沉积是材料降解的另一个重要原因 .材料的降解是从玻璃连结相开始突破的 ,其过程可以描述为 :当材料植入动物体内后 ,骨组织沿材料孔隙长入 ,同时连结晶粒的玻璃相在体液作用下发生水解 ,并伴随晶相颗粒的分离 .分离过程中小晶粒被生物细胞吞噬 ,残留大晶粒在组织液中存在下列溶解平衡Ca3(PO4 ) 2 3Ca2 ++ 2PO2 - 4溶解出的一部分Ca2 +随体内代谢被排出体外 ,另一部分在体液与血清作用下沉积在新生骨上 .由于大晶粒难以被细胞吞噬 ,溶解度相对又较小 。 展开更多
关键词 生物降解 β-Ca_(3)(PO_(4))_(2) 多孔陶瓷
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