纳米羟基磷灰石的制备

纳米羟基磷灰石的制备

一、项目简介

该项目采用 Ca(NGh • 4H0、(NH)2HPO和尿素等为原料,用声 化学合成方法可以制备纳米羟基磷灰石粉体。本项目工艺控制简单, 制备成本低,且制得的羟基磷灰石粉体结晶程度好、粒度小、粒径均 匀、无团聚发生。该项目已经获得国家发明专利,专利号为: ZL2003101059517。

技术指标: 该项目制备的纳米羟基磷灰石具有良好的化学稳定性与生物相 容性,无生物毒性且截面生物活性优于各类医用钛合金、 硅橡胶及植 骨用碳素材料, 其可以广泛用作生物硬组织的修复和替换材料。 羟基 磷灰石粉体可以应用于骨破损部位的填充材料, 也可以用来制备羟基 磷灰石陶瓷,

同时, 将纳米羟基磷灰石应用于牙膏中将有助于对龋齿 和牙周病两大口腔疾病的预防和治疗。

二、企业接产条件

1. 主要设备及其总投资:主要设备:大功率超声发生器( 10-50 万元),反应釜( 5-10 万元),抽虑装置等( 5-10 万元)。

2. 建厂面积及水、电、汽要求:建厂面积一般在 200-5000〃(视 产量规模而定),一般动力电,无其它水、电、汽特殊要求。

3. 一般年生产能力: 2-100 吨,视设备及场地等情况不同可以调 整。

三、经济效益分析 制备纳米级羟基磷灰石粉体的设备要求不高, 使用的原料均为化 工原料,价格便宜,成本低。然而制备的羟基磷灰石粉体具有较高的 附加值,具有广阔的市场前景。产品的预计成本为 50-300 元 / 公斤,

售价为 1000-2000元/ 公斤。可以取得较高的经济效益。

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羟基磷灰石纳米线基环境功能材料的制备与性能研究

羟基磷灰石纳米线基环境功能材料的制备与性能研究

羟基磷灰石纳米线基环境功能材料的制备与性能研究

羟基磷灰石纳米线基环境功能材料的制备与性能研究

一、引言

在当前环境问题日益突出的背景下,开发和研究具有环境功能的材料成为了科学界和工程界的重要研究方向。羟基磷灰石纳米线作为一种新型纳米材料,具有优异的生物相容性和生物活性,并且有着高比表面积和可调控的形貌结构等特点。因此,以羟基磷灰石纳米线为基础的环境功能材料的研究与制备是近年来的热点之一。

二、制备方法

羟基磷灰石纳米线的制备方法可以通过溶胶-凝胶法、水热法、生物模板法等多种方法进行。以溶胶-凝胶法为例,首先将适量的钙源和磷酸源溶解在适当的溶剂中,形成溶液。然后将溶液进行超声处理,以消除其中的气泡。将所得溶液进行搅拌,使之充分混合,形成明亮透明的溶胶。接下来,将溶胶进行快速凝胶化处理,形成胶体。最后,将胶体进行干燥处理,并进行退火处理,即可得到羟基磷灰石纳米线。

三、性能研究

1. 生物相容性与生物活性

研究表明,羟基磷灰石纳米线具有良好的生物相容性和生物活性。生物相容性是指材料在生物体内引起的组织反应和对生命体的损害程度。生物活性是指材料与生物体相互作用时所引起的生化和生物学反应。羟基磷灰石纳米线可以与人体细胞进行良好的相容性和相互作用,且能够促进骨细胞的增殖和骨组织的再生。

2. 环境吸附功能 羟基磷灰石纳米线具有高比表面积和可调控的形貌结构,因此在环境吸附功能方面有很大的潜力。在环境污染物处理中,通过调控羟基磷灰石纳米线的表面性质和孔隙结构,可以实现对重金属离子、有机物和放射性元素等污染物的高效吸附和去除。

3. 光催化性能

羟基磷灰石纳米线还具有良好的光催化性能。该材料可以通过吸收光能产生电子-空穴对,并借助其表面的羟基和氧化还原活性位点,实现有机物的降解和水的净化等环境应用。

四、应用前景

纳米羟基磷灰石制备方法的研究进展

纳米羟基磷灰石制备方法的研究进展

·6· 贵 州 化工 GuizhouChemicalIndustry 2011年8月 第36卷第4期 

纳米羟基磷灰石制备方法的研究进展 

隋岩峰 ,李子燕 ,解 田 ,杨丽萍 ,李伯刚 

(1.瓮福(集团)有限责任公司技术开发中心,贵州福泉55050112.四川大学材料科学与工程学院,I ̄1)iI成都610065) 

摘要:介绍了目前纳米羟基磷灰石的制备方法,重点阐述了化学沉淀法制备纳米羟基磷灰石的研究情况,并 对纳米羟基磷灰石整个行业的发展做出了展望。 ‘ 关键词:纳米;羟基磷灰石;化学沉淀法 中图分类号:TB332 文献标识码:A 文章编号:1008—9411(2011)04—00O6—03 

O 引 言 

羟基磷灰石(Hydroxyapatite)简称HAP或HA, 

化学分子式:Ca 0(PO )6(OH):,钙磷比C/P=5/3 =1.67,属磷酸钙(TCP)陶瓷中的一种生物活性材 料 ¨。 

近年来,人们对羟基磷灰石的研究也在向纳米 

领域发展,研究发现纳米羟基磷灰石陶瓷具有高强 

度、高韧性等优点,这就解决了羟基磷灰石陶瓷材料 

固有的脆性大、韧性低等问题,普通羟基磷灰石不能 

用于负重部位骨缺损的修复的缺点得到改善。医学 研究还发现纳米羟基磷灰石粒子较普通的羟基磷灰 

石粒子具有更强的生物活性,具有更强抑癌作用。 纳米羟基磷灰石的制备越来越受到重视。 

羟基磷灰石超微粉体属于无机材料,主要是采 

用液相法来制备,常用方法有沉淀法、水解法、等离 子体法、水热法、溶剂挥发分解法、溶胶一凝胶法。 

其中化学沉淀法制备纳米羟基磷灰石尤其活跃。 

1 沉淀法 

沉淀法通常是在溶液状态下将不同化学成分的 物质混合,在混合溶液中加入适当的沉淀剂制备超 

微颗粒的前驱体沉淀物,再将此沉淀物进行干燥或 

煅烧,从而制得相应的超微颗粒。沉淀法制备超微 颗粒主要分为直接沉淀法、共沉淀法、均相沉淀法、 

化合物沉淀法、水解沉淀法等多种。 

2均相沉淀法 

撞击流反应器制备纳米羟基磷灰石

撞击流反应器制备纳米羟基磷灰石

亿 与生物互程2007,Vo1.24 No.7 Chemistry&Bioengineering 

撞击流反应器制备纳米羟基磷灰石 斟学硼穷困 

周玉新,刘 碧,袁军,王雷 (武汉工程大学化工与制药学院湖北省新型反应器与绿色化学工艺重点实验室,湖北武汉430073) 

摘要:在浸没循环撞击流反应器中,以硝酸钙和磷酸钠为原料、乙酰胺为分散剂,采用水热法合成了纳米羟基磷灰 石。探讨了影响产品收率 相关因素,确定较适宜的制备工艺条件如下:钙磷摩尔比1.7O、硝酸钙与乙酰胺质量比 o.60、反应温度4o ̄C、反应时间80 rain。并运用回归分析法求出上述几种因素与收率的数学模型。 关键词:撞击流反应器;纳米羟基磷灰石;水热法 中图分类号:TQ 02 TQ l 74 TQ 132.32 文献标识码:A 文章编号:l672~5425(2007)06—0015—03 

羟基磷灰石(HAP)是一种微溶于水的弱碱性磷 酸钙盐,其化学式为Ca 。(PO) (OH) 。由于羟基磷 

灰石在生物学特性方面具有良好的生物相容性和骨质 传导性,能与自然骨形成生物化学性键合,可用于人体 组织修复和替代,但由于其脆性,在医疗中主要用作非 负荷材料。羟基磷灰石的晶体在成分和结构上与人体 硬组织如骨骼、牙齿等一致,故当它作为植入材料植入 人体时可引导新骨的生长,为新骨的形成提供生理支 架,并能与骨组织形成直接的骨性结合。因此,羟基磷 灰石在生物医学材料方面得到了广泛的应用口]。此 外,羟基磷灰石还具有优良的吸附性能,在生物高分子 的分离、精制方面也具有广泛的用途。羟基磷灰石在 催化降解气态有机氯化物、去除工业污水中的重金属、 饮用水的脱氟剂、优质牙膏的摩擦剂等方面也能发挥 重要的作用。因此,作为一种新型的功能材料HAP 正被越来越多的研究者所关注。 合成HAP的方法很多,如机械化学法、均匀沉淀 法、水热合成法和溶胶~凝胶法等l2~]。一般的方法 是用氨水调节pH值,以磷酸氢二铵和硝酸钙反应合 成纳米羟基磷灰石晶体。然而,氨水刺激性太大,对人 体有害,且污染环境。用氢氧化钙和磷酸中和反应来 制备纳米级磷灰石晶体,不需要用氨水调pH值,但由 于氢氧化钙难溶于水,难以制得较好的纳米级磷灰石 晶体。 作者在浸没循环撞击流反应器中,以硝酸钙和磷 酸钠为原料、乙酰胺为分散剂,采用水热法制备了纳米 级羟基磷灰石,并探讨了适宜的工艺条件。 1 实验 

羟基磷灰石的制备及应用研究

羟基磷灰石的制备及应用研究

羟基磷灰石的制备及应用研究

羟基磷灰石是一种生物医用材料,具有良好的生物相容性和生物活性。在牙科、骨科、普外科等领域被广泛应用,特别是在人造骨修复方面发挥着重要作用。

1. 羟基磷灰石的制备方法

羟基磷灰石的制备方法有多种,其中包括化学合成、水热法、共沉淀法等。其中,共沉淀法是目前最为常用的制备方法之一。

共沉淀法是通过将含有Ca2+和PO4^3-的化合物,如CaCl2和Na2HPO4混合在一起,并在水中搅拌,使其形成沉淀。沉淀经过干燥和高温煅烧,即可得到羟基磷灰石。通过调节反应条件,如pH值、反应温度和时间等参数,可以得到不同形态和性质的羟基磷灰石。

2. 羟基磷灰石的应用研究

羟基磷灰石的应用研究主要集中在生物医用材料领域。它具有良好的生物相容性和生物活性,可以与组织细胞良好地结合,促进骨组织的生长和再生。

在牙科领域中,羟基磷灰石被广泛应用于牙髓炎和牙根被破坏的治疗中。在骨科领域中,羟基磷灰石则被用于骨修复和骨再生。在普外科领域中,羟基磷灰石则被用于人造关节的制作,以及其他重大手术中的骨缺损修复。

不仅如此,羟基磷灰石还可以通过表面修饰、掺杂和复合等方法,来改善其性能和功能,例如提高降解速率、增强力学性能、抗菌、降解药物等。这些方法均可以扩展羟基磷灰石的应用范围和提高其性能,推动其在生物医用材料领域的进一步发展。

3. 羟基磷灰石的发展前景

近年来,随着医疗技术的发展和人们健康意识的提高,生物医用材料的需求量越来越大。而作为一种重要的生物医用材料,羟基磷灰石将在未来得到进一步的应用和发展。

未来,羟基磷灰石的发展将更加注重材料的智能化、定制化和可持续发展。通过纳米材料、生物材料等新技术的应用,将实现羟基磷灰石在组织工程、医学影像等领域的广泛应用。同时,在病理诊断与治疗中更广泛地运用,例如在肿瘤的预防、诊断和治疗中的应用,将会取得更为广泛和重要的应用和发展。

总之,羟基磷灰石是一种生物医用材料,具有广泛的应用前景和发展空间。随着生物医用材料技术的不断进步,相信羟基磷灰石也将继续发挥其重要作用,为人类健康事业做出更大的贡献。

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

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。

纳米羟基磷灰石

纳米羟基磷灰石

纳米材料学作业

2005202027 张峰

一.外文综述

1.纳米羟基磷灰石与胶原和聚乙烯醇的复合生物材料[1]

材料的制备

1. 合成纳米羟基磷灰石

根据羟基磷灰石中Ca/P摩尔比nCa/Np=1.67,配制Ca(NO3)2·4H2O(80 ml, 0.1 M)溶液和

Na3PO4 (48 ml, 0.1 M)溶液,室温下共滴定,不断搅拌混合液。用Na(OH)2调节PH,使PH保持在10。反应得到悬浊液用布氏漏斗过滤后,去离子水清洗,沉淀物80℃隔夜干燥。

2. 合成纳米羟基磷灰石/PVA复合物

90℃下配制不同浓度的PVA/去离子水混合液,90℃保持30min。在搅拌的条件下加入1中制备的羟基磷灰石粉体,持续搅拌30min,制得的HAp/PVA凝胶体。用冷冻分相干燥法对该胶体脱水干燥(将胶体降温至-20℃后在升温至20℃,如此反复进行1~4个周期)。

3. 合成羟基磷灰石/胶原复合物(HAp/Col)

先在室温下配制30ml、浓度为0.6 mg/ml胶原/水的混合液,持续搅拌2h。之后加入80 ml 0.1M

的Ca(NO3)2·4H2O溶液,再缓慢滴加Na3PO4 (48 ml, 0.1 M)溶液,用Na(OH)2调节PH至10,制得呈凝胶状的HAp/Col复合物。将该凝胶用布氏漏斗过滤,去离子水清洗,室温干燥。

4. 合成羟基磷灰石/胶原/PVA复合物(HAp/Col/PVA)

室温、搅拌的条件下配制15ml浓度为0.3mg/ml的一型胶原/水混合物,持续搅拌1h后把该混合液倒入等体积的PVA/水的混合液中。将得到的混合物室温搅拌30min,再加入40ml0.1M的 Ca(NO3)2(PH调为10),搅拌,70℃保持24h。之后加入24ml0.1M Na3PO4(PH调为10)。如此,在胶原/PVA上原位合成HAp。然后将反应混合物过滤、冲洗、干燥、检测。

结果与讨论

1. 不论是单独合成还是在胶原或PVA或是胶原/PVA纤维上原位合成,所制得的羟基磷灰石都为纳米微粒,其宽为10~30nm,长为40~50nm。

羟基磷灰石材料的制备及应用研究

羟基磷灰石材料的制备及应用研究

1. 羟基磷灰石的介绍

羟基磷灰石是一种常见的生物无机材料,其化学式为Ca10(PO4)6(OH)2,主要存在于牙齿、骨骼、贝壳等生物硬组织中。其与人体组织的相容性较高,因此具有广泛的医学应用价值。由于其优良的生物活性和生物可降解性,羟基磷灰石材料可以被用作人工骨、组织工程支架、骨修复材料等医用材料的制备。

2. 羟基磷灰石材料的制备方法

2.1 热水法

热水法是制备羟基磷灰石的一种简单有效的方法。首先将氢氧化钙和过量的磷酸一起加入到水中,并在100℃下反应6小时。所形成的羟基磷灰石可以通过常规的沉淀和离心分离技术得到。

2.2 水热法

水热法是利用高温高压条件下的化学反应,制备纳米级羟基磷灰石材料的方法。其过程简单易行,只需将磷酸和氢氧化钙混合,并加入适量的水,然后在高温高压反应釜中进行反应。该方法制备的羟基磷灰石颗粒尺寸分布均匀,具有较高的生物可降解性。

2.3 溶胶-凝胶法

溶胶-凝胶法是一种有机-无机杂化制备羟基磷灰石的方法。其过程包括两个步骤:先制备出有机前体,然后通过热处理将其转化为无机材料。该方法制备的羟基磷灰石材料具有高度的结晶度和生物活性。

3. 羟基磷灰石材料的应用

3.1 骨缺损修复 羟基磷灰石材料在医学领域中最常见的应用是用于骨缺损修复。其优良的生物相容性和生物可降解性,使其被广泛地用作人造骨、骨水泥、骨替代物等材料的制备。研究表明,利用羟基磷灰石材料修复骨缺损可有效促进骨细胞增殖和骨再生,缩短骨愈合时间,使患者更快地恢复正常生活。

3.2 组织工程支架材料

随着组织工程技术的发展,羟基磷灰石材料开始被用作组织工程支架材料的制备。该材料具有延伸性、强度高、生物活性好等优点,可以为修复组织缺损提供支撑和生长环境,促进组织再生。目前,羟基磷灰石材料被广泛地应用于修复骨、软骨、皮肤和神经等缺损。

3.3 药物缓释材料

羟基磷灰石材料的孔隙结构可以用于控制药物的释放速度和量。因此,该材料也成为了一种常见的药物缓释材料。将药物与羟基磷灰石材料混合,制备成微粒或固体薄膜,可以实现药物的长效缓释和控制释放。

羟基磷灰石纳米材料的制备及其在生物医学中的应用

羟基磷灰石纳米材料的制备及其在生物医学中的应用

羟基磷灰石是一种常用的生物材料,由于其良好的生物相容性和生物活性而被广泛应用于医学领域。近年来,随着纳米技术的发展,羟基磷灰石纳米材料的制备和应用也得到了越来越多的关注。

一、羟基磷灰石纳米材料的制备方法

在制备羟基磷灰石纳米材料时,常采用的方法有溶胶-凝胶法、共沉淀法、水热法等。

溶胶-凝胶法是一种常用的制备方法。首先,将合适比例的三乙酸钾和tripropylphosphate混合,并加入适量的去离子水。随后,在搅拌情况下加入氢氧化铵并加热,反应后生成了羟基磷灰石纳米材料,通过分离、干燥等步骤后,最终得到了羟基磷灰石纳米材料。

共沉淀法是另一种常用的制备方法。首先,根据所需比例,将适量的钙盐和磷酸盐混合,并加入氢氧化铵。随后,在搅拌情况下加热,使溶液中的反应物反应生成羟基磷灰石纳米材料。经过分离、洗涤、干燥等步骤,最终得到羟基磷灰石纳米材料。

水热法是一种比较简单的制备方法。将适量的磷酸盐和钙盐混合并加入去离子水中,搅拌后,在高压条件下加热,反应生成羟基磷灰石纳米材料。经过分离、洗涤、干燥等步骤,最终得到羟基磷灰石纳米材料。

二、羟基磷灰石纳米材料在生物医学中的应用

1.修复骨组织 由于羟基磷灰石具有生物相容性和生物活性,因此被广泛用于修复骨组织。羟基磷灰石纳米材料由于其更小的粒径和更高的比表面积,在骨组织修复方面表现出更好的效果。羟基磷灰石纳米材料可以提高骨细胞的生长速度和骨细胞的代谢活力,促进骨细胞的增殖和分化,有利于骨细胞的再生和修复。

2.治疗骨质疏松

羟基磷灰石纳米材料还可以用于治疗骨质疏松。在动物实验中,用羟基磷灰石纳米材料注射到小鼠体内,可以明显增加骨密度和强度。

3.制备生物降解材料

羟基磷灰石纳米材料可应用于制备生物降解材料,如制备骨修复膜等。羟基磷灰石纳米材料在生物修复膜中可以提高骨细胞的生长和骨组织的附着,促进骨组织的再生和修复。

共沉淀法制备纳米羟基磷灰石

田斟学研奔 

doi:10.3969/j.issn.1672—5425.2012.08.004 2012,VoI.29 No.8化学与耋劬Z程 Chemistry&Bioengineering 

共沉淀法制备纳米羟基磷灰石 

石和彬 ,钟 宏 。刘 羽 。田 兴 .顾金燕 。杨昌盛 

(1.中南大学化学化工学院,湖南长沙410081;2.武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北武汉430073; 3.福州大学紫金矿业学院,福建福州350108) 

摘要:以硝酸钙、磷酸混合水溶液为前驱体,以氨水为沉淀剂,采用共沉淀法制备纳米羟基磷灰石.探讨了加料方 式、加料速度、Ca-P溶液初始浓度、陈化温度、陈化时间以及反应pH值等工艺条件对纳米羟基磷灰石的结晶粒度与分散 性的影响。结果表明,采用将氨水加入Ca-P溶液、快速加料的方式,在Ca”浓度为1.0 mo1.L_。、陈化温度为6O℃、陈 化时间为12 h、反应pH值为1O的条件下可高效制备分散性较好的短棒状纳米羟基磷灰石粉体。 关键词:纳米羟基磷灰石;共沉淀;加料方法;结晶粒度;分散性 中图分类号:TQ l74 文献标识码:A 文章编号:1672—5425(2012)08--0016一O5 

羟基磷灰石(HA)是脊椎动物硬组织中的主要无 

机组分,人工合成HA在生物医学材料、化学催化以 及环境工程等领域得到了广泛的应用[1],沉淀法是当 前制备纳米HA最主要的方法,具有工艺流程简单、 成本较低、HA粉体的结晶程度与粒径可控等优点[2]。 

采用沉淀法制备纳米HA主要有两条路径:(1) 以Ca(NO。):、(NH ):HPO 为主要原料的液相沉淀 法,需要先用氨水分别将2种原料水溶液的pH值调 

至1O以上,从原料配制到沉淀反应等操作过程中频繁 用到刺激性较强的氨水,实验环境较差[1 ;(2)以 

H。PO 、Ca(OH):为主要原料的酸碱中和法,由于 Ca(OH) 的溶解度很低,在水中时形成悬浊液,反应 

羟基磷灰石空心纳米球的制备及表征

・142・ 广州化工 2010年38卷第5期 

羟基磷灰石空心纳米球的制备及表征 

彭志明,陈晓明,李湘南 

(武汉理工大学生物材料与工程研究中心,湖北武汉430070) 

摘 要:采用w\0\w复乳法制备羟基磷灰石,内水相为(NH ):HPO 水溶液,中间油相为易挥发的环己烷,外水相为 Ca(NO,) ・4H 0水溶液。分析了反应中传质机理为ca2 扩散到内水相,在碱性下与内水相的HPo:~反应生成羟基磷灰石。通过 XRD、FT~IR、SEM、TEM分析了产物的成分和形貌,证实产物为300nm左右的羟基磷灰石空心球。讨论了反应温度对纳米球形貌的 影响,当温度为10 ̄C时发生界面反应,得到空心的纳米球。 

关键词:羟基磷灰石;纳米球;复乳法 

Preparation and Characterization of Hydroxyapatite Hollow Nanoparticles 

PENG Zhi—ming,CHENXiao—ming,LIXiang—nan 

(Biomedical Materials and Engineering Center,Wuhan University of Technology,Hubei Wuhan 430070,China) 

Abstract:Hydroxyapatite nanoparticles were prepared by a W\O\W Multiple Emulsion Method,the inner aqueous 

phase was dipotassium hydrogen phosphate solution,cyclohexane was in the middle as oil phase,and the outer aqueous 

phase was calcium nitrate solution.Mass—transfer mechanism was analyzed,Ca diffused into the inner aqueous phase and reacted with HPO]一to produce hydroxyapatite.The composition and morphology of the product were analyzed by 

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