纳米硅酸钙/磷酸三钙多孔生物陶瓷支架的合成、力学性能与生物学性能评价

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通过将生物活性良好的硅酸钙(CaSiO3)与生物降解性优异的β-磷酸三钙(β-TCP)进行纳米/纳米型复合,以期获得综合性能优良的骨组织修复支架材料。本文采用化学沉淀法合成了晶粒尺寸为30 m的CaSiO3/β-TCP 纳米复合粉末,通过造孔工艺烧结合成了空隙率大于50%,空隙直径200-300 μm的纳米多孔生物陶瓷支架,基体晶粒尺寸约100 nm,并对其力学性能、生物降解性与活性进行了研究。结果表明纳米CaSiO3/β-TCP多孔支架具有优异的力学性能,50%空隙率的纳米陶瓷抗压强度可达16 MPa,弹性模量可达350 MPa,与相应的微米陶瓷支架相比提高了约100%。体外生物降解性与活性实验表明:纳米CaSiO3/β-TCP多孔支架的降解性明显低于,生物活性高于纯β-TCP 陶瓷支架,通过CaSiO3的添加量的控制β-TCP陶瓷的降解性与生物活性可以得到有效调控;纳米多孔支架的降解性低于微米支架材料,生物活性却有较大幅度的提高,其内在机理在于纳米陶瓷致密度较高,显微孔隙较小,颗粒之间较强的化学键合作用,导致降解性下降,而纳米化的表面亲水性更强,细胞易于吸附和繁殖,引起生物活性增加,通过生物陶瓷晶粒尺寸的控制也可调控材料的生物降解性与活性。纳米CaSiO3/β-TCP多孔生物陶瓷有望成为新一代生物活性可降解的陶瓷支架材料。
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