纳米羟基磷灰石的制备及在口腔领域中的应用
羟基磷灰石医用材料

羟基磷灰石医用材料
(最新版)
目录
1.羟基磷灰石的概念和性质
2.羟基磷灰石在医学领域的应用
3.羟基磷灰石在骨修复中的作用
4.羟基磷灰石的制备方法
5.羟基磷灰石的安全性和前景
正文
一、羟基磷灰石的概念和性质
羟基磷灰石(Hydroxyapatite,简称 HAP)是人体和动物骨骼的主要无机成分,其化学式为 Ca5(OH)(PO4)3。
它能与机体组织在界面上实现化学键性结合,在体内有一定的溶解度,能释放对机体无害的离子,能参与体内代谢,对骨质增生有刺激或诱导作用,能促进缺损组织的修复,显示出生物活性。
二、羟基磷灰石在医学领域的应用
羟基磷灰石广泛应用于医学领域,如牙科修复、骨修复、神经修复等。
它具有良好的生物相容性和生物活性,能与人体组织很好地结合,促进组织修复和再生。
三、羟基磷灰石在骨修复中的作用
羟基磷灰石在骨修复中的应用最为广泛。
它可以用于修复骨折、骨缺损等损伤,能促进骨细胞的生长和分化,加速骨折的愈合。
此外,羟基磷灰石还可以作为骨移植替代材料,解决自体骨和异体骨来源有限、供骨区并发症、潜在的疾病传播风险、免疫排斥反应及价格昂贵等问题。
四、羟基磷灰石的制备方法
羟基磷灰石的制备方法有多种,如化学沉淀法、水热法、溶胶 - 凝
胶法、3D 打印技术等。
这些方法各具特点,可以根据实际需要选择合适
的制备方法。
五、羟基磷灰石的安全性和前景
羟基磷灰石具有良好的生物相容性和生物活性,经过多年的临床应用,未发现明显的毒副作用。
随着制备技术的不断发展,羟基磷灰石在骨修复等领域的应用前景十分广阔。
纳米羟基磷灰石应用及合成方法

纳米羟基磷灰石应用及合成方法潘亚妮;付亚国【摘要】The construction and characteristics of hydroxyapatite were introduced.The application progress of hydroxyapatite was summarized from sclerous tissues repairing materials,drug carrier and antineoplastic activity.The main synthetic methods,such as dry synthesis,microemulsion method,precipitation method,sol-gel method,ultrasonicsynthesis,hydrolysis,self-combustion method,and hydrothermalmethod,and research status were summarized.%介绍了羟基磷灰石的结构及特性;分别从硬组织修复材料、药物载体及抗肿瘤活性等三方面综述了纳米羟基磷灰石的应用研究进展;总结了目前纳米HA的主要合成方法,如干法合成、微乳液法、沉淀法、溶胶-凝胶法、超声波合成法、水解法、自燃烧法、水热法等及其研究现状。
【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2012(040)024【总页数】3页(P13-15)【关键词】纳米羟基磷灰;应用;合成方法【作者】潘亚妮;付亚国【作者单位】健雄职业技术学院生物与化学工程系,江苏太仓215411;中化太仓环保有限公司,江苏太仓215433【正文语种】中文【中图分类】R318.08羟基磷灰石 (hydroxyapatite,简称HA),又称羟磷灰石,分子式为Ca5(PO4)3(OH),但是经常被写成Ca10(PO4)6(OH)2的形式以突出它的结构特征:晶胞是由两分子组成的。
口腔医学中纳米材料应用研究

口腔医学中纳米材料应用研究近年来,随着纳米科技的不断发展,纳米材料在医学领域的应用越来越广泛。
在口腔医学领域,纳米材料的应用研究受到了越来越多的重视。
本文将从纳米材料在口腔医学中的应用、纳米材料的制备方法以及存在的问题及未来发展进行详细阐述。
一、纳米材料在口腔医学中的应用1.纳米材料在口腔医学中的牙科应用金属纳米材料是目前研究最为广泛的一类纳米材料,在牙科材料方面也得到了广泛应用。
例如纳米氢氧化锌的应用,可以促进牙本质的再矿化,抑制牙齿龋坏的发生;纳米氧化铝的应用,可以增强牙科复合材料的硬度和强度,提高治疗成功率;纳米羟基磷灰石的应用,可以用于口腔内种植牙的修复。
此外,纳米氧化钛和纳米氧化锆等纳米材料也有广泛的应用。
2.纳米材料在口腔医学中的口腔黏膜应用纳米材料的应用不仅局限于牙科领域,在口腔黏膜的治疗和修复方面也具有广泛的应用前景。
例如,纳米硅的应用可以促进口腔黏膜损伤的愈合,减轻疼痛感;纳米Ag和纳米Au等纳米材料的应用,则可以实现口腔黏膜的抗菌和杀菌效果。
二、纳米材料的制备方法常用的纳米材料制备方法包括化学合成法、物理法和生物法等。
其中化学合成法是目前应用最广泛的方法,通常采用溶胶凝胶法、水热法、溶剂热法、反相微乳液法等。
三、存在的问题及未来发展尽管纳米材料在口腔医学中应用前景广阔,但其应用也存在着一些问题。
目前,大多数纳米材料的毒性和生物安全性研究还不完善,潜在的毒副作用还需要进一步研究和评估。
此外,纳米材料的制备方法和应用技术也还需要更加成熟和完善。
未来的研究方向应该是进一步加强纳米材料的毒性和生物安全性研究,并开发更加安全有效的纳米材料,以实现更好的口腔医学治疗效果。
综上所述,纳米材料的应用是目前口腔医学领域的热点问题。
随着纳米科技的不断发展和成熟,纳米材料在口腔医学中的应用前景将更加广阔。
为了更好的发挥纳米材料在口腔医学中的治疗效果,还需要加强研究和技术创新,开展更加完善和系统的应用研究。
纳米羟基磷灰石和微米级羟基磷灰石

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纳米晶体羟基磷灰石骨修复颗粒,制备方法及应用

纳米晶体羟基磷灰石骨修复颗粒,制备方法及应用
嘿,朋友们!今天咱们来聊聊纳米晶体羟基磷灰石骨修复颗粒,这可真是个超酷的东西呢,就像是骨骼世界里的“魔法修补匠”。
先说说它的制备方法吧。这就像是一场微观世界里的烹饪大赛。首先呢,得选取合适的原料,这些原料就像是烹饪的食材一样重要。然后把它们放在特殊的反应环境里,就好比把食材放进一个超级高科技的厨房。这个反应环境啊,各种条件都要精准控制,温度、酸碱度啥的,差一点都不行,就像厨师做菜时盐放多放少都影响味道一样。
这制备过程中,各种化学物质之间的反应就像是一场精心编排的舞蹈。分子们你拉着我,我扯着你,慢慢形成了纳米晶体的模样。这纳米晶体啊,小得就像蚂蚁眼中的一粒沙子,但是它们的作用可大了去了。
纳米晶体羟基磷灰石骨修复颗粒在骨修复上的应用,那简直就是骨骼的“救星”。想象一下,当我们的骨头受伤了,就像一栋房子的承重墙出现了裂缝。这时候,这些骨修复颗粒就像一群勤劳的小蚂蚁,纷纷涌向裂缝处。
它们和我们身体里的细胞相处得可好了,就像一群友好的邻居。这些颗粒能给细胞发出信号,说:“嘿,兄弟,这儿需要修复,咱们一起干活吧。”细胞收到信号后,就和颗粒一起努力,让受伤的骨头重新变得坚固。 在牙科方面,这骨修复颗粒也是个“明星”。如果把牙齿比作一座城堡,那牙齿受损就像是城堡的城墙破了个洞。纳米晶体羟基磷灰石骨修复颗粒就像是一群技艺高超的泥瓦匠,迅速地把洞补上,让城堡又恢复了坚固的防御。
它在骨科手术中的应用更是神奇。医生把它放到受伤的骨骼部位,它就像种子一样,在那里生根发芽,促进新骨的生长。这速度有时候快得就像春笋拔节一样,让人惊叹不已。
而且这个骨修复颗粒还很“聪明”呢。它能根据不同的骨骼情况调整自己的修复策略,就像一个经验丰富的老工匠,面对不同的建筑难题总有解决的办法。
在一些先天性骨骼疾病的治疗中,它就像黑暗中的一束光。那些有骨骼缺陷的患者,就像是折翼的小鸟,而它能帮助他们重新长出坚实的“翅膀”,让他们有机会重新飞翔。
纳米材料在口腔医学中的应用研究

纳米材料在口腔医学中的应用研究摘要:伴随着科技的发展,纳米材料与技术已成为近些年的研究热点。
他们在口腔医学中的使用更改了原来原材料的成分和特性,开拓了临床医学口腔医学医治的有效途径,提升了医疗水平,产生了口腔医学改革创新和作用发展的新突破,呈现了较好的应用前景。
本研究致力于探讨纳米材料的使用优点,及其在口腔医学中的详细使用和市场前景。
在阅读文章各种各样参考文献和研究基础理论的基本上,根据查看和汇总,从纳米材料的有关简述下手,对纳米材料的使用实现了探讨。
纳米材料在口腔医学中的运用达到了诊疗要求,不但达到了大家对审美的追求,并且具备积极主动而重要的应用推广使用价值。
关键词:纳米材料;口腔医学;应用研究引言:在我们中国人提升生活水平的过程中,医疗保健观念慢慢加强,对口腔科医疗保健水准提到了更高的规定。
纳米材料和资料的问世,一方面促进了在我国口腔医学的发展,另一方面巨大地解决了牙齿保健和诊治中技术性原材料的欠缺,进而使口腔医学的发展趋势迈上一个新的阶梯。
1.纳米材料的基本概述纳米在国际性上用标记nm表明,属于数量单位。
1=1/1,000,000 mm纳米材料是80时代在原材料界界定的,它融合了零维、一维、二维和三维的颗粒物尺寸低于100μm的原材料。
这一类叫做纳米材料。
纳米材料的主要特点是:纳米颗粒物的尺寸在1 ~ 100纳米范畴内;有大批量的随意表面或页面;纳米模块中间有相互影响,很强有弱。
因为纳米材料的颗粒物特点和优势,容积效应、表面效应、量子科技尺寸、量子隧道施工和电极化限定是纳米材料所包含的五大效应。
因而,纳米材料自推出至今,就遭受了普遍的青睐,运用范畴也越发广泛,牵涉到电子器件、工程建筑、航空公司、医药学等行业,之中充分发挥着至关重要的功效。
尤其是近些年,口腔医学应用纳米材料在口腔科临床治疗中发挥着重要作用。
2.应用于口腔医学中的主要纳米材料口腔医学的材料规定有别于别的医药学行业,可以说口腔医学的材料规定更加严苛。
羟基磷灰石(HA)陶瓷生产实验..

羟基磷灰石(HA)陶瓷生产实验1.实验目的1.1初步训练方案设计、实验、生产、检验等的能力;1.2培养查阅文献、市场调研、搜集和整理资料、设计、项目管理、科学实验、生产制造、分析问题和解决问题、发表见解的初步能力;1.3掌握羟基磷灰石的基本性质、功能和用途,以及几种制备羟基磷灰石的原理和方法;1.4实践利用湿化学法中的沉淀法制备羟基磷灰石粉体;1.5熟悉和掌握相关仪器设备的使用。
2.实验原理羟基磷灰石[Hydroxyapatite,HA;分子式:Ca10(PO4)6(OH)2]的化学组成和结晶结构类似于人骨骼系统中的磷灰石,优良的生物活性和生物相容性是其最大的优点,人体骨细胞可以在羟基磷灰石上直接形成化学结合,在普通合成的生物材料中添加少量纳米羟基磷灰石可显著改善材料对成骨细胞的粘附和增殖能力,促进新骨形成,因此适宜于做骨替代物。
羟基磷灰石的钙磷摩尔比为1.67,与天然骨相近。
目前生产羟基磷灰石的方法主要分为湿法合成和干法合成,其中湿法包括溶胶-凝胶法、沉淀法和水热法三种[3,4,5]。
2.1溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是近些年来才发展起来的新方法,已经引起了广泛的关注。
找到合适的、能够合成最终的羟基磷灰石的溶胶一凝胶体系是其合成的关键。
其原理是:将醇盐溶解在选定的有机溶剂中,在其中加蒸馏水使醇盐发生水解、聚合反应后生成溶胶,再将Ca2+溶胶缓慢滴加到(PO4)3-溶胶中,加水变为凝胶,凝胶经老化、洗涤、真空状态下低温干燥,得到干凝胶,再将干凝胶高温煅烧.就得到羟基磷灰石的纳米粉体。
该方法的优点为:合成及烧结温度低、可存分子水平上混合钙磷的前驱体,使溶胶具有高度的化学均匀性。
缺点是化学过程比较复杂、醇盐原料价格昂贵、有机溶剂毒性大,对环境易造成污染等。
2. 2沉淀法沉淀法是制备羟基磷灰石粉体最典型的方法。
这种方法通常采用把一定浓度的磷酸氢铵和硝酸钙反应或者磷酸与氢氧化钙在一定的温度下搅拌反应生成羟基磷灰石沉淀,反应过程中使用氨水(NaOH 溶液1mol/L)调节pH值,把沉淀物高温煅烧从而得到羟基磷灰石粉体。
羟基磷灰石的合成及其应用的研究进展

文章编号:2096 − 2983(2020)06 − 0048 − 07DOI: 10.13258/ki.nmme.2020.06.008羟基磷灰石的合成及其应用的研究进展王硕硕, 何 星(上海理工大学 材料科学与工程学院,上海 200093)摘要:羟基磷灰石因具有优异的生物相容性和生物活性、优异的离子交换性能等,在生物医学领域、污水的治理、氧化剂及催化剂载体等方面被广泛使用。
简要介绍了羟基磷灰石的常见合成方法及其具体的制备工艺,详细介绍了其在药物载体、重金属离子吸附以及催化剂载体中的具体应用,并从生物应用、环境功能材料及化学催化领域3个方面总结了国内外的研究进展,展望了该材料的发展方向。
关键词:羟基磷灰石;制备方法;生物应用;吸附剂;催化剂中图分类号:TB 34 文献标志码:AResearch Progress on Synthesis and Application ofHydroxyapatiteWANG Shuoshuo, HE Xing(School of Materials Science and Engineering, University of Shanghai forScience and Technology, Shanghai 200093, China)Abstract: Hydroxyapatite is widely used in biomedical field, sewage treatment, oxidants and catalyst carriers owing to its excellent biocompatibility, biological activity and excellent ion exchange performance. The common synthesis methods and specific preparation technology of hydroxyapatite were briefly introduced. The specific applications in drug carrier, heavy metal ion adsorption and catalyst carrier were introduced in detail. The research progress at home and abroad was summarized from three aspects of biological application, environmental functional materials and chemical catalysis, and the development direction of this material was prospected.Keywords: hydroxyapatite; preparation method; biological applications; adsorbent; catalyst羟基磷灰石(hydroxyapatite,HAP),化学式为Ca10(PO4)6(OH)2,是一种微溶于水的磷酸钙盐,属于六方晶系。
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用不 同的方法 从牛 骨、 猪 骨 和珊瑚 中提 取 了天然 羟基 磷灰
纳 米羟 基磷灰 石 n H A的 制备方 法
目前 n H A主要是通过化学合成法 和从 生物硬组织 中提
刻, 能耗 较高 , 且密闭容器不利 于观察 和控制 , 目 前 主要适用
于少量生产和科学研究。 微乳液法 : 是 在钙 和磷 的前躯 物溶液 中 , 加 入适 宜表面
活性剂 , 形成各种彼此独立 的微乳颗 粒 ( 如球状 、 椭 圆状 、 棒
硬组织修复方面具有 良好 的使用价值 。
状胶束等 ) 来控制 晶粒生长 , 以制备不 同形貌 的超细 n H A粉 体㈨ 。
口腔 医 学
2 0 1 3年第 2 1卷 第 3期
B e i i i n g J o u mH o f S t o m a t o l o g y J u n e 2 0 1 V o 1 .2 N 0
纳 米 羟基 磷 灰 石 的制备 及 在 口腔领 域 中的应 用
任 夏敏 范德 增
化学沉淀法 工艺 简单 , 容易操作 , 成本较低 , 广泛应
用于工业生产 中。但 一般 生成 的 n H A颗 粒尺 寸分 布 范 围 宽, 分散相低 , 易团聚。 溶胶凝 胶法 : 是将适 当的前驱物配成溶胶 , 利用金属无 机盐或金属醇盐 , 在水或醇 溶剂 中发 生水解 或醇解反 应 , 形 成均匀溶胶后干燥 , 脱水转 化成凝胶 , 再经 热处理 得到所 需 精细颗粒 引。溶胶壤 胶法 能够实 现分子 或原子级 的均 质 化, 产物粒径小 且分 布均匀 , 反应温 度低 , 产物 组成 简单 易
取来获得 。化学合 成 的方法 主要 有 固相 反应 法、 化学 沉 淀 法、 溶胶・ 凝胶法 、 水热合成法、 微乳液法等 。 固相反应法 : 是 在一定条件 下 ( 如高温或 室温研磨 ) , 让
石 , 尚雷等¨ 利用湿法生产磷酸 的副产 物磷石 膏来生产 n H A, 董衍林等 发 明了废弃蛋壳 为原料 , 采用水热 法制备 了高纯度 的 n H A。这都具 有 良好 的经济 效益 , 降低生 产成 本, 促进其更 广泛 的应用 。
固态磷酸盐和钙盐充分 混合发 生固相反 应。固相 反应法得
到的 n H A结 晶程度较高 , 晶格常数不 随温度变化 , 但这样 的 粉末难以达到分子尺度 的混合 , 烧结反 应温度 较高 , 研磨过
纳米 羟基磷灰 石 ( n H A) 及 其复合
水热反应法 : 是在特制 密闭反应 釜 中, 以水 溶液为 反应 介质 , 在 高温高 压环境下 , 介 质 的温 度 升 高 到 2 0 0 ℃ ~ 4 0 0  ̄ C, 使 原 来 难 溶 或 不 溶 的 物 质 溶 解 并 重 新 结 晶 的 方 法¨ 。水热反应法可 直接得 到结 晶 良好 的粉体结构缺陷 。但反应条件苛
n HA ] 。
毒、 无刺激 、 无致敏反应 、 不致突变 , 是 良好 的硬组织替代 物 ,
广泛应用于骨填充 、 牙科植入 、 牙槽嵴增高 、 颌面手术及 整形 外科等 _ l 。 j 。人体硬组织中的磷 灰石为 6 5~8 0 n m 的针状结 晶体 , 均匀分布在胶原基质 中, 形成 自然 的无机/ 有机纳米复
【 摘 要】 纳米羟基磷灰石 因具有 良 好 的生物相容性 , 在 临床上取得广泛应用。本文总结 了近年 国内外有关纳
米羟基磷灰石 ( n H A) 的研究报道 , 从其 物理化学特性 、 制备方法及 口腔领域 的应用等 , 综述人工合成 纳米 羟基磷灰 石在 口腔领域 的应用进展及存在 的问题 。 人体 骨骼 和牙 齿中的主要无机成分是羟基磷灰石 , 大量 的动物试 验证 明羟基磷 灰石 具有 良好 的生 物相 容性 , 且 无 程 能耗 高 , 粒径大 , 其应用受到一定 的限制。 化 学沉淀法 : 是利用钙盐与磷 酸盐溶 液之 间的反应 , 加 入适当的沉淀剂 , 通过控制反 应温度 、 p H值、 陈化时 间等来 实现颗粒 的沉淀结 晶化过程 , 然后进行干燥 、 煅烧 , 从而制得
合材料 , 因此纳米级 的羟基磷灰石 与人体无 机成分 更相 似 ,
具 有 更 好 的生 物 活 性 J 。
纳米 羟基磷 灰石 n H A 的物理化 学特 性
羟基磷灰 石 ( H A ) , 分子 式 C a 。 ( P 0 ) ( O H ) , 其 晶体 结构为六方 晶系 , 以 中央轴 为 中心 , 呈 六 角形 , 与 底轴 成直 角 。理论密度为 3 . 1 5 6 g / c I I l 3 , 折射率 为 1 . 6 4~1 . 6 5 , 莫 氏硬
B a 2 等金 属离子置 换 , O H 常被 F一 、 a一 置换 , 具有较
强 的离子交换能力 。
纳米羟基磷灰石 ( n H A) 粒子 由于颗粒较细 , 具有 比普通 H A更 好的物理 化学性质 , 如溶 解度 提高 , 表 面能增 大 , 生 物 活性更好等 j 。n HA在形 态、 晶体结 构及结 晶度上 与生 物 骨、 牙组织 的磷灰石更 为相似 , 植人人体后 , 其细小颗粒也更 易与组织结合 , 利 于创伤组织 的再生 , 在人体 骨骼 和牙齿等
度为 5 , 微溶 于水 , 呈弱 碱性 ( P H=7~ 9 ) , 易溶 于酸 而难溶 于碱 , 是无 色、 无臭 的结 晶粉末 。其表 面钙离子很 容易被 c d “、 H 、 P b 等 有 害 金 属离 子 置换 , 同时 也 较 容 易被
、
控, 设备简单 , 制备超微颗粒 常采用此方法 。