牙源性多孔雙相生物陶瓷的制備和性能研究
【圖文】:
。V1=(W0+W1-W2)/ρ水公式1孔隙率=(V0-V1)/V0公式21.4.4元素分析采取電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀分析其元素組成,計算鈣磷比。1.4.5抗壓強度測試隨機選擇10塊形狀規(guī)則的多孔陶瓷樣品,游標卡尺準確測量其長、寬、高,采用Instron電子動靜態(tài)疲勞試驗機測驗材料的抗壓強度。2結果2.1樣品的物相分析可以得知,離體牙800℃煅燒后主要物相為HA,在1150℃煅燒后成分發(fā)生了變化,主要是HA和β-TCP,隨著溫度的升高,在1250℃條件下,樣品中的β-TCP衍射峰明顯增多。見圖1。圖1不同溫度煅燒的樣品X線衍射圖樣A:800℃;B:1150℃;C:1250℃;*代表HA;#代表β-TCP2.2肉眼及SEM觀察肉眼觀察到本實驗制備的多孔陶瓷樣品呈白色塊狀,表面可見大小不一的多孔結構,見圖2A。SEM觀察此材料孔間相互連通,構成網狀結構,孔徑大小在100~800μm,見圖2B。放大不同倍數SEM觀察到內部還存在微孔結構,孔徑大小在1~10μm范圍內,顆粒之間呈頸部連接特點,見圖2C~F。圖2不同倍數下觀察多孔陶瓷樣品A:肉眼觀察;B:SEM×100;C、D:SEM×5000;E、F:SEM×100002.3孔隙率分析根據上述公式可計算得到本實驗制備的多孔陶瓷材料孔隙率為74.85%。2.4元素分析經檢測得知1250℃煅燒而成的多孔陶瓷樣品中Ca元素含量占38.11%,P元素含量占18.27%,可以得出Ca與P原子比為1.62,同時還檢測到K、Mg、Zn等元素,但未發(fā)現C元素。2.5抗壓強度測試檢測出多孔樣品抗壓強度為(3.483±0.321)MPa,實驗結果還表明,材料的抗壓強度跟孔隙率有很大關聯,隨著孔隙率增高,多孔支架材料的機械強度會降低。3討論牙齒與骨組織的理化性質有著很大的相似,均包含無機和有機成分,其中無機相中HA占主要地位,
隨機選擇10塊形狀規(guī)則的多孔陶瓷樣品,游標卡尺準確測量其長、寬、高,采用Instron電子動靜態(tài)疲勞試驗機測驗材料的抗壓強度。2結果2.1樣品的物相分析可以得知,離體牙800℃煅燒后主要物相為HA,在1150℃煅燒后成分發(fā)生了變化,主要是HA和β-TCP,隨著溫度的升高,在1250℃條件下,樣品中的β-TCP衍射峰明顯增多。見圖1。圖1不同溫度煅燒的樣品X線衍射圖樣A:800℃;B:1150℃;C:1250℃;*代表HA;#代表β-TCP2.2肉眼及SEM觀察肉眼觀察到本實驗制備的多孔陶瓷樣品呈白色塊狀,表面可見大小不一的多孔結構,,見圖2A。SEM觀察此材料孔間相互連通,構成網狀結構,孔徑大小在100~800μm,見圖2B。放大不同倍數SEM觀察到內部還存在微孔結構,孔徑大小在1~10μm范圍內,顆粒之間呈頸部連接特點,見圖2C~F。圖2不同倍數下觀察多孔陶瓷樣品A:肉眼觀察;B:SEM×100;C、D:SEM×5000;E、F:SEM×100002.3孔隙率分析根據上述公式可計算得到本實驗制備的多孔陶瓷材料孔隙率為74.85%。2.4元素分析經檢測得知1250℃煅燒而成的多孔陶瓷樣品中Ca元素含量占38.11%,P元素含量占18.27%,可以得出Ca與P原子比為1.62,同時還檢測到K、Mg、Zn等元素,但未發(fā)現C元素。2.5抗壓強度測試檢測出多孔樣品抗壓強度為(3.483±0.321)MPa,實驗結果還表明,材料的抗壓強度跟孔隙率有很大關聯,隨著孔隙率增高,多孔支架材料的機械強度會降低。3討論牙齒與骨組織的理化性質有著很大的相似,均包含無機和有機成分,其中無機相中HA占主要地位,此外還包括Na、Mg、F等元素,而有機成分大部分為膠原蛋白纖維,可以考慮牙齒作為一種潛在的自體或同種異體骨修復材料。臨床上,因外傷、阻生、牙周病等因素拔除的大量離體牙往往作為醫(yī)療垃圾而
【作者單位】: 安徽醫(yī)科大學解放軍臨床學院口腔科;中國科技大學地球與空間科學學院;
【基金】:國家自然科學基金(編號:41090372)
【分類號】:R318.08
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