標籤:生物陶瓷

生物陶瓷不僅具有不鏽鋼塑料所具有的特性,而且具有親水性、能與細胞等生物組織表現出良好的親和性。生物陶瓷除用於測量、診斷治療等外,主要是用作生物硬組織的代用材料,可用於骨科、整形外科、牙科、口腔外科、心血管外科、眼外科、耳鼻喉科及普通外科等方面。

1簡介

生物陶瓷

  生物陶瓷

生物硬組織代用材料有體骨、動物骨,後來發展到採用不鏽鋼和塑料,由於這些生物材料在生物體中使用,不鏽鋼存在溶析、腐蝕和疲勞問題,塑料存在穩定性差和強度低的問題。因此生物陶瓷具有廣闊的發展前景,目前世界各國相繼發展了生物陶瓷材料。

2陶瓷材料

生物活性陶瓷材料
生物活性陶瓷包括表面生物活性陶瓷和生物吸收性陶瓷,又叫生物降解陶瓷。生物表面活性陶瓷通常含有羥基,還可做成多孔性,生物組織可長入並同其表面發生牢固的鍵合;生物吸收性陶瓷的特點是能部分吸收或者全部吸收,在生物體內能誘發新生骨的生長。生物活性陶瓷有生物活性玻璃(磷酸鈣系),羥基磷灰和陶瓷,磷酸三鈣陶瓷等幾種。

3種類

單晶生物陶瓷
成分
單晶生物陶瓷是一種新型的生物陶瓷材料,屬氧化鋁單晶。氧化鋁單晶也稱寶石,添加劑不同,製得單晶材料顏色不同,如紅寶石、藍寶石等。氧化鋁單晶有許多特性,如機械強度、
生物陶瓷

  生物陶瓷

硬度、耐腐蝕性都優於多晶氧化鋁陶瓷,其生物相溶性、安定性、耐磨性也優於多晶氧化鋁陶瓷。
氧化鋁單晶的生產工藝
氧化鋁單晶的生產工藝有提拉法、導模法、氣相化學沉積生長法、焰熔法等。
a、提拉法
即是把原料裝入坩堝內,將坩堝置於單晶爐內,加熱使原料完全熔化,把裝在籽晶桿上的籽晶浸漬到熔體中與液面接觸,精密地控制和調整溫度,緩緩地向上提拉籽晶桿,並以一定的速度旋轉,使結晶過程在固液界面上連續地進行,直到晶體生長達到預定長度為止。提拉籽晶桿的速度1.0-4mm/min 坩堝的轉速為10r/min,籽晶桿的轉速為25r/min
b、導模法
簡稱EFG法。在擬定生長的單晶物質熔體中,放頂面下所擬生長的晶體截面形狀相同的空心模子即導模,模子用材料應能使熔體充分潤濕,而又不發生反應。由於毛細管的現象,熔體上升,到模子的頂端面形成一層薄的熔體面。將晶種浸漬到基中,便可提拉出截面與模子頂端截面形狀相同的晶體。
c、氣相化學沉積生長法
將金屬的氫氧化物、鹵化物或金屬有機物蒸發成氣相,或用適當的氣體做載體,輸送到使其凝聚的較低溫度帶內,通過化學反應,在一定的襯底上沉積形成薄膜晶體。
d、焰熔法
將原料裝在料斗內,下降通過倒裝的氫氧焰噴嘴,將其熔化后沉積在保溫爐內的耐火材料托柱上,形成一層熔化層,邊下降托柱邊進行結晶。用這種方法晶體生長速度快、工藝較簡單,不需要昂貴的銥金坩堝和容器,因此較經濟。
e、單晶氧化鋁臨床應用。
它用作人工關節柄與氧化鋁多晶陶瓷相比具有比較高的機械強度,不易折斷。它還可以作為損傷骨的固定材料,主要用於製作人工骨螺釘,比用金屬材料製成的人工骨螺釘強度高。可以加工成各種齒用的尺寸小、強度大的牙根,由於氧化鋁單晶與人體蛋白質有良好的親合性能,結合力強,因此有利於牙齦粘膜與異齒材料的附著。

羥基磷灰石生物陶瓷

羥基磷灰石陶瓷的製造工藝
a、固相反應法
這種方法與普通陶瓷的製造方法基本相同,根據配方將
生物陶瓷

  生物陶瓷

原料磨細混合,在高溫下進行合成:
1000-1300℃
6CaHPO4·2H2O+4CaCO3 Ca10(PO4)6(OH)2+4CO2+4H2O
b、水熱反應法
將CaHPO4與CaCO3按6:4摩爾比進行配料,然後進行24h濕法球磨。將球磨好的漿料倒入容器中,加入足夠的蒸餾水,在80-100℃恆溫情況下進行攪拌,反應完畢后,放置沉澱得到白色的羥基磷灰石沉澱物,其反應式如下:
6CaHPO4+4CaCO3═Ca10(PO4)6(OH)2+4CO2+2H2O
c、沉澱反應法
此法用Ca(NO3)2與(NH4)2HPO4進行反應,得到白色的羥基磷灰石沉澱。其反應如下:
10Ca(NO3)2+6(NH4)2HPO4+8NH3·H2O+H2O=Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4NO3+7H2O
此外,還有其它方法可製成羥基磷灰石。
羥基磷灰石陶瓷的性能應用
合成的羥基磷灰石的結構與生物骨組織相似,因此合成羥基磷灰石具有與生物體硬組織相同的性能。如Ca:P≈1.67,密度≈3.14,機械強度大於10MPa,對生物無毒,無刺激,生物相溶性好,不被吸收,能誘發新有的生長。
目前國內外已將羥基磷灰石用牙槽、骨缺損、腦外科手術的修補、填充等,用於製造耳聽骨鏈和整形整容的材料。此外,它還可以製成人工骨核治療骨結核。

4應用領域

主要應用於人骨組織的替代,外科手術中經常用到。

5專利技術

1、一種具有生物聽效應的新型功能材料鈮酸鹽壓電陶瓷;
2、生物陶瓷八孔中空義眼座;
3、鈦鋼生物陶瓷塗層齒根;
4、口腔正畸用的生物陶瓷托槽;
5、表面活性氧化鋁生物陶瓷種植體;
6、遠紅外輻射生物陶瓷節能保健煲;
7、生物醫學陶瓷材料的離子束轟擊接枝方法;
8、生物活性陶瓷義眼台及其配製方法;
9、具有片狀解理晶粒結構的β-tcp生物陶瓷粉末的製備;
10、生物玻璃羥基磷灰石陶瓷齒根;
11、生物活性玻璃陶瓷人工骨椎體;
12、生物活性傾斜功能陶瓷材料 ;
13、羥基磷灰石與β-磷酸三鈣復相生物陶瓷的製備方法;
14、生物活性陶瓷多孔球體義眼座;
15、一種生物陶瓷健身球;
16、活性氟磷灰石生物陶瓷及製造方法;
17、一種生物陶瓷塗層材料的製備方法;
18、利用陶瓷膜的生物發酵液分離方法;
19、鈣磷生物陶瓷的微波等離子體燒結方法;
20、由肼衍生物製備氮化硼陶瓷及其產物母體的方法和可用的產物母體;
21、生物活性玻璃陶瓷人工骨及其製法;
22、齒科用生物陶瓷材料;
23、生物活性多孔陶瓷材料製備方法;
24、活性複合生物陶瓷材料的製備方法;
25、常壓低溫燒結高性能氧化鋁生物陶瓷;
26、人體刮痧板用的生物波陶瓷材料及其製備方法;
27、環保生物陶瓷及其製作工藝;
28、磷酸鈣系生物陶瓷納米粉體的製備方法;
29、一種生物陶瓷保健帶;
30、納米羥基磷灰石 氧化鋁複合生物陶瓷的製備方法;
31、製備由肼衍生物的聚氫硅氮烷的方法以及所述硅氮烷作為陶瓷產品的前體的應用;
32、遠紅外線生物陶瓷;
33、陶瓷膜管生物反應分離系統;
34、可加工羥基磷灰石+鈦硅碳生物陶瓷複合材料的製備方法;
35、複合生物陶瓷 ;
36、用於硬組織修復的生物活性納米氧化鈦陶瓷及其製備方法;
37、激光熔覆製備梯度生物活性陶瓷塗層的材料及塗層的製法;
38、表面沉積鈣磷生物陶瓷的牙齒矯形絲及其製備方法 ;
39、金屬表面鈣磷陶瓷 殼聚糖生物活性複合膜層及其電化學共沉積製備方法;
40、白硅鈣石生物陶瓷及其製備方法和用途;
41、多孔磷酸鈣生物陶瓷材料及其製備方法;
42、自生長磷酸鈣晶須強韌多孔生物陶瓷材料的製備方法;
43、一種遠紅外生物活性陶瓷產品及其工藝 ;
44、生物活性硅灰石陶瓷的製備方法;
45、具有生物陶瓷纖維的磁療裝置;
46、多孔硅酸鈣 β-磷酸三鈣復相生物陶瓷材料的製備方法;
47、生物陶瓷膜的製備方法;
48、醫藥用生物可分解性陶瓷;
49、可控微結構的多孔生物陶瓷、其製備方法及應用;
50、實現經皮器件生物密封的生物活性材料及其製備方法;
51、製備膠原蛋白和生物陶瓷粉末複合材料微粒的方法;
52、生物陶瓷與生物降解脂肪族聚酯複合材料的製備方法;
53、電泳共沉積—燒結法製備金屬 生物玻璃陶瓷梯度塗層技術;
54、塗覆有陶瓷的醫療器械和生物研究器械及其製造方法。
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