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以CaO-SiO2-P2O5系统生物玻璃和磷酸铵调和液混合制得玻璃基生物骨水泥(GBC),利用XRD、FTIR和SEM对GBC的产物晶相、化学组成和内部显微结构进行了分析,并对其力学性能进行了测试.实验结果表明,随着浸泡时间的增加GBC中的玻璃相逐步向羟基磷灰石(HAP)微晶转化,生成的磷灰石为弱结晶度的类骨状碳酸羟基磷灰石微晶,这些微晶主要分布于玻璃粉末的界面之间,端面尺寸在30~50nm,这表明GBC中所生成的HAP晶体与人体骨有很大的相似性,因而会具有良好的生物活性.对力学性能测试的结果表明,随着浸泡时间的增加GBC的抗压强度逐步增加,在30天时可达到80MPa.因而GBC不仅具有良好的生物活性,而且具有一定的力学强度.

参考文献

[1] Malony W J;Jasty M;Rosemberg A et al.[J].Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume,1990,72B:966-970.
[2] Tamura J;Kwanabe K;Kobayashi M et al.[J].Journal of Biomedical Materials Research,1996,30(01):85-94.
[3] Shinzato S;Nakamura T;Kokubo T et al.[J].Journal of Biomedical Materials Research,2001,56(04):571-577.
[4] Voggel W.玻璃科学技术前沿[M].北京:中国建筑工业出版社,1984:44.
[5] 诸培南.现代玻璃科学技术(下册)[M].北京:北京科学技术出版社,1990:282.
[6] Ohtsuki C;Kokubo T;Takatsuka K et al.[J].Ceramic Society of Japan,1991,99:1-6.
[7] Cho S B;Miyaji F;Kokubo T et al.[J].Journal of Materials Science:Materials in Medicine,1998,9(05):278-284.
[8] Cuitian F et al.[J].Journal of Materials Science:Materials in Medicine,1996,7(07):399-402.
[9] Filho O;Torre L;Hench L .[J].Journal of Biomedical Materials Research,1996,30(04):509-514.
[10] 周萘,黄文,张娟,姚维芳.玻璃基生物水泥的结构研究[J].玻璃与搪瓷,2001(03):24-26,19.
[11] Park J B;Lakes R S.[A].New York and London:Plenum Press,1992:192.
[12] Hench L L .[J].Journal of the American Ceramic Society,1991,74(07):1487-1510.
[13] Kokubo T .[J].Biomaterials,1991,12(02):155-163.
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