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:可由Ca3(PO4)2和CaCO3按拟定比例在高温下反应同时注入高压水蒸气,粉末经NH4Cl水溶液洗涤后干燥而成,分多孔型和致密型两种,前者是粉料发泡后于1250℃烧结制备,后者成型后于1250℃烧结而成。
广泛存在于人体和牛乳中,人体内主要分布于骨骼和牙齿中,牛乳内主要分布于酪蛋白胶粒和乳清中。
骨替代材料、整形和整容外科、齿科、层析纯化、补钙剂,目前广泛应用于制造认同牙齿或骨骼成份的尖端新素材
*健康亮白
*去除 牙菌斑
*改善牙龈问题
*防止蛀牙
*清新口气
磷灰石以副矿物见于各种火成岩中,在碱性岩中可以形成有工业价值的矿床。规模巨大的磷灰石矿床主要为浅海沉积成因,以胶磷矿为主,中国湖北宜昌、云南昆阳、贵州开阳磷矿就是这种成因。磷灰石是人与动物硬体(牙、骨...
天然碱苛化法先将天然碱粉碎、溶解、澄清,再将石灰乳加入清液中进行苛化反应;苛化液澄清后所得清液经一次蒸发,过滤除去杂质盐;滤液经二次蒸发后,再过滤除盐;最后滤液熬制成烧碱。NaHCO₃+C...
因为题目说清楚了 这个石灰石里面含有杂质 你不能单纯的计算氧化钙中的Ca元素的质量分数 不过你这个思路很正确 我们做这个题目 &...
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物
羟磷灰石是磷灰石中含氢氧根的纯正端元(endmember),羟磷灰石的晶系为六方晶系,比重为3.08,摩氏硬度为5。纯的羟磷灰石粉末是白色,但天然的羟磷灰石会夹杂着棕色、黄色或绿色。也可以用人工的方式合成,应用于骨组织修复。羟基磷灰石还有另外一种晶体结构:单斜晶系。
羟磷灰石是人体骨骼组织的主要无机组成成分。植入体内后,钙和磷会游离出材料表面被身体组织吸收,并生长出新的组织。有研究证明羟磷灰石的晶粒越细,生物活性越高。牙齿表面的珐琅质的主要成份亦是羟磷灰石[1]。
羟基磷灰石可由自己制作的方式来取得。制作羟磷灰石粉末的方法很多,比较常见的方法有沉淀法、水解法、水热法及固相法等。其中水热法的设备适比较复杂而且昂贵。相较于水热法,沉淀法则是操作简单、设备便宜、产能大,目前大多数以此种方法为主。但是沉淀法有一些缺点,像是粉末容易聚集在一起、质量不稳定等等。
纳米羟基磷灰石复合材料
纳米羟基磷灰石复合材料是一种新型骨组织替代或修复材料。介绍了羟基磷灰石的特性、合成方法,总结了改性研究及应用,阐述了纳米羟基磷灰石复合材料生物相容性。
纳米羟基磷灰石/胶原复合材料制备方法比较研究
低温下,通过将水热合成的纳米羟基磷灰石浆料与中性胶原溶胶共混和在中性胶原中原位形成羟基磷灰石两种方法制备羟基磷灰石/胶原复合材料,采用XRD、FTIR、扫描电镜、透射电镜和力学性能测试等方法对两种复合材料的特性进行了表征。通过对两种方法制备的复合材料的特性进行比较,发现两种方法均制备得到了纳米羟基磷灰石/胶原复合材料,复合材料在晶相组成、化学组成、纳米羟基磷灰石晶体尺寸、胶原纤维的结构等方面都与天然骨相似。但原位合成纳米羟基磷灰石晶体的结晶度比水热合成的纳米羟基磷灰石更接近于自然骨,原位合成的羟基磷灰石/胶原复合材料的均匀性、界面结合紧密度、力学性能等方面均优于共混法。原位合成法是改善纳米羟基磷灰石/胶原复合材料均匀性和力学性能的有效方法。
轻基磷灰石hydroxyapatite L'}LU ( Y(), ),; [ f )i--I )}的磷酸钙盐,简称HA,呈六方晶系结构,是构成人体骨骼、牙齿的无机质,川山L'a;(YU3)z和L'aL'L),按拟定比例在高温下反应同时柱』人高压水蒸气,粉末经1 I-l,L'1水溶液洗涤后十澡而成,分多孔型和致密型两种,前者是粉料发泡后J几]2}})℃烧结r}11备,后者成吧后于m5nz}烧结而成。是一种活性生物材料.与人体}R织相容性好,临床用一于人体硬组织的修复和置换,如制作人} _」 },、种植牙、骨充填材料、人}_关节等,还可作为整形植人物(如鞍鼻允填),缺点是性脆,日_在人体牛理环境y抗疲劳性差。 2100433B
结晶除磷法是一种较可行的含磷污水深度处理方法。但该法也有一最大不足,即要求被处理水呈碱性,否则无法进行磷的去除。本课题的目的,就是想通过对天然骨质材料生物矿化过程的模拟性研究,寻找出一种能在中性条件下正常生成羟基磷灰石的方法,并借此扩大结晶除磷法的使用范围。在分析生物矿化机理及我们已有研究工作的基础上,配制与生物体液相似的微乳液和与细胞内生物模板相似的模拟生物矿化模板,模拟生物体内的矿化过程,成功地在微乳液油/水界面和模拟生物矿化模板上诱导生成与生物体内骨质材料性质相同的羟基磷灰石。在此基础上,研究分析这种仿生骨骼矿化过程在水体除磷中所存在的潜在应用价值。由于天然水体中存在着一定量的腐质酸和有机污染物,当这些腐质酸和有机污染物若定向吸附于选定固体表面时,就形成了天然的生物模板,这些天然的生物模板有可能诱导羟基磷灰石晶体的选择取向生长,这就使天然水体中发生仿生骨骼矿化过程成为可能。 2100433B