可降解磷酸钙陶瓷体内植入后的超微结构研究

来源 :2002年中国材料研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:h872889544
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本文采用透射电镜研究可降解多孔磷酸三钙陶瓷(β-TCP)骨内植入后的超微结构,阐明了磷酸三钙陶瓷的生物降解、新骨生成过程及其显微结构的变化,为探讨可降解钙磷材料的生物降解和骨生成机制提供了直接证据.研究结果表明材料在体内显微结构的变化是影响材料降解的重要因素之一,材料参与新骨形成的途径除了通过降解-吸收-再结晶外,还通过结构改建直接参与新骨形成.
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本文采用燃烧化学沉积法制备纳米陶瓷薄膜,以反应物在火焰热流体中的密度为动力学变量,研究了晶核形成能和晶核临界尺寸,分析了系统可控变量与形核率的关系.
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本文利用UV-VIS吸上光谱、XRD、原子力显微镜(AFM)、X射线光电子能谱(XPS)等手段对TiO/PSS静电自组装超薄膜的结构进行了表征,研究了工艺条件对复合膜结构的影响.发现使用醋酸可以制备纯锐钛矿相的二氧化钛纳米颗粒、醋酸使用量的不同可以改变生成二氮化钛晶粒的大小;自组装膜是颗粒膜、薄膜的沉积时间影响颗粒膜的致密度;空气中的热处理会改变自组装薄膜的厚度及组成.
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本文选用生物相容性良好的羟基磷灰石(HA)微粒、玻璃纤维网和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等多元组分、结构形态各异的生物医用材料进行复合,并探讨用玻璃纤维网增强聚甲基丙烯酸甲酯/羟基磷灰石材料的复合与成型,以及对多元组分生物医用材料的力学性能进行讨论.
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