生物医用复合材料医学知识课件.ppt
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1、资料仅供参考,不当之处,请联系改正。概概 述述生物医用复合材料生物医用复合材料是由是由两种或两种以上两种或两种以上不同材料复合而成不同材料复合而成的生物医用材料的生物医用材料1.1.分类分类:复合材料一般有基体材料和增强材:复合材料一般有基体材料和增强材料组成料组成按基体按基体按基体按基体:陶瓷基医用复合材料、高分子基医:陶瓷基医用复合材料、高分子基医:陶瓷基医用复合材料、高分子基医:陶瓷基医用复合材料、高分子基医用复合材料、金属基医用复合材料用复合材料、金属基医用复合材料用复合材料、金属基医用复合材料用复合材料、金属基医用复合材料按组织反应按组织反应按组织反应按组织反应:生物惰性医用复合材料
2、、生物:生物惰性医用复合材料、生物:生物惰性医用复合材料、生物:生物惰性医用复合材料、生物活性医用复合材料、可吸收医用复合材料活性医用复合材料、可吸收医用复合材料活性医用复合材料、可吸收医用复合材料活性医用复合材料、可吸收医用复合材料1 1第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。按增强体的形态和性质按增强体的形态和性质uu纤维增强纤维增强纤维增强纤维增强医用复合材料医用复合材料医用复合材料医用复合材料碳纤维和其他陶瓷纤维、玻璃纤维、金属纤维和高碳纤维和其他陶瓷纤维、玻璃纤维、金属纤维和高碳纤维和其他陶瓷纤维、玻璃纤维、金属纤维和高碳纤维和其他陶瓷纤维、
3、玻璃纤维、金属纤维和高分子纤维分子纤维分子纤维分子纤维uu颗粒增强颗粒增强颗粒增强颗粒增强医用复合材料医用复合材料医用复合材料医用复合材料氧化锆、氧化铝、氧化钛等氧化物颗粒氧化锆、氧化铝、氧化钛等氧化物颗粒氧化锆、氧化铝、氧化钛等氧化物颗粒氧化锆、氧化铝、氧化钛等氧化物颗粒羟基磷灰石(羟基磷灰石(羟基磷灰石(羟基磷灰石(HAHAHAHA)等生物活性颗粒)等生物活性颗粒)等生物活性颗粒)等生物活性颗粒2 2第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。生物生物医用复合材料的分类和应用医用复合材料的分类和应用3 3第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资
4、料仅供参考,不当之处,请联系改正。生物生物医用复合材料的分类和应用医用复合材料的分类和应用4 4第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。生物生物医用复合材料的分类和应用医用复合材料的分类和应用5 5第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2.2.性能特点性能特点比强度、比模量比强度、比模量比强度、比模量比强度、比模量抗疲劳性能好抗疲劳性能好抗疲劳性能好抗疲劳性能好抗生理腐蚀性好抗生理腐蚀性好抗生理腐蚀性好抗生理腐蚀性好力学相容性能好力学相容性能好力学相容性能好力学相容性能好6 6第五章第五章 生物医用复合材料生
5、物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。3.3.生物医用复合材料的界面生物医用复合材料的界面界面侵润性界面侵润性:增强体与基体侵润与否是制备:增强体与基体侵润与否是制备性能良好的复合材料的必要条件性能良好的复合材料的必要条件界面结合力界面结合力:机械结合力、物理结合力、化:机械结合力、物理结合力、化学结合力学结合力uu机械结合力机械结合力机械结合力机械结合力摩擦力摩擦力摩擦力摩擦力:存在于所有复合材料:存在于所有复合材料:存在于所有复合材料:存在于所有复合材料中。决定于增强体的比面积和粗糙度以及基体中。决定于增强体的比面积和粗糙度以及基体中。决定于增强体的比面积和粗糙度以及基体中。决
6、定于增强体的比面积和粗糙度以及基体的收缩。比面积和粗糙度越大,基体的收缩越的收缩。比面积和粗糙度越大,基体的收缩越的收缩。比面积和粗糙度越大,基体的收缩越的收缩。比面积和粗糙度越大,基体的收缩越大,摩擦力越大。大,摩擦力越大。大,摩擦力越大。大,摩擦力越大。uu物理结合力物理结合力物理结合力物理结合力范德华力和氢键力范德华力和氢键力范德华力和氢键力范德华力和氢键力:存在于所:存在于所:存在于所:存在于所有复合材料中。有复合材料中。有复合材料中。有复合材料中。uu化学结合力化学结合力化学结合力化学结合力化学键力化学键力化学键力化学键力7 7第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参
7、考,不当之处,请联系改正。界面结合类型界面结合类型uu机械结合机械结合机械结合机械结合:基体与增强体之间纯机械性连接的结合方式。基体与增强体之间纯机械性连接的结合方式。基体与增强体之间纯机械性连接的结合方式。基体与增强体之间纯机械性连接的结合方式。存在于所有复合材料中。存在于所有复合材料中。存在于所有复合材料中。存在于所有复合材料中。uu溶解和润湿结合溶解和润湿结合溶解和润湿结合溶解和润湿结合:基体与增强体之间溶解并伴随一定程度的相互溶解(基体基体与增强体之间溶解并伴随一定程度的相互溶解(基体基体与增强体之间溶解并伴随一定程度的相互溶解(基体基体与增强体之间溶解并伴随一定程度的相互溶解(基体与
8、增强体之一溶入另一种之中)而产生的结合方式。与增强体之一溶入另一种之中)而产生的结合方式。与增强体之一溶入另一种之中)而产生的结合方式。与增强体之一溶入另一种之中)而产生的结合方式。靠原子间的电子相互作用实现。靠原子间的电子相互作用实现。靠原子间的电子相互作用实现。靠原子间的电子相互作用实现。可利用无机材料中的玻璃相实现该结合。可利用无机材料中的玻璃相实现该结合。可利用无机材料中的玻璃相实现该结合。可利用无机材料中的玻璃相实现该结合。8 8第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。界面结合类型界面结合类型uu反应结合反应结合反应结合反应结合:基体与增强体
9、之间发生化学反应,在截面形成牢固的化学基体与增强体之间发生化学反应,在截面形成牢固的化学基体与增强体之间发生化学反应,在截面形成牢固的化学基体与增强体之间发生化学反应,在截面形成牢固的化学结合。结合。结合。结合。借助偶联剂(既有与基体反应的官能团又有与增强体反应借助偶联剂(既有与基体反应的官能团又有与增强体反应借助偶联剂(既有与基体反应的官能团又有与增强体反应借助偶联剂(既有与基体反应的官能团又有与增强体反应的官能团),把两种性质差异很大的材料牢固的结合起来。的官能团),把两种性质差异很大的材料牢固的结合起来。的官能团),把两种性质差异很大的材料牢固的结合起来。的官能团),把两种性质差异很大的
10、材料牢固的结合起来。uu混合结合混合结合混合结合混合结合:是实际的复合材料中最普遍的结合形式是实际的复合材料中最普遍的结合形式是实际的复合材料中最普遍的结合形式是实际的复合材料中最普遍的结合形式9 9第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。第一节第一节 生物无机与无机复合材生物无机与无机复合材料料以氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷、生物玻璃、生物玻以氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷、生物玻璃、生物玻以氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷、生物玻璃、生物玻以氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷、生物玻璃、生物玻璃陶瓷、羟基磷灰石、磷酸钙等材料为基体,璃陶瓷、羟基磷灰石、磷酸钙等材料为基体,璃陶
11、瓷、羟基磷灰石、磷酸钙等材料为基体,璃陶瓷、羟基磷灰石、磷酸钙等材料为基体,引入颗粒、晶片、晶须或纤维等增强体。引入颗粒、晶片、晶须或纤维等增强体。引入颗粒、晶片、晶须或纤维等增强体。引入颗粒、晶片、晶须或纤维等增强体。一、生物陶瓷与生物陶瓷复合材料一、生物陶瓷与生物陶瓷复合材料二、生物陶瓷与生物玻璃复合材料二、生物陶瓷与生物玻璃复合材料三、生物活性涂层无机复合材料三、生物活性涂层无机复合材料1010第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。一、生物活性陶瓷与生物活性陶瓷复合材料一、生物活性陶瓷与生物活性陶瓷复合材料1 1 1 1、HA-TCPHA-TC
12、PHA-TCPHA-TCP复合材料的组成与性能复合材料的组成与性能复合材料的组成与性能复合材料的组成与性能1111第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2 2、HA-HAHA-HA晶须复合材料:晶须复合材料:HAHAHAHA晶须增韧效果与材料的气孔率有关晶须增韧效果与材料的气孔率有关晶须增韧效果与材料的气孔率有关晶须增韧效果与材料的气孔率有关uu无压烧结的无压烧结的无压烧结的无压烧结的HA-HAHA-HAHA-HAHA-HA晶须复合材料,气孔率较高,无晶须复合材料,气孔率较高,无晶须复合材料,气孔率较高,无晶须复合材料,气孔率较高,无明显增韧效果明显
13、增韧效果明显增韧效果明显增韧效果uu如含如含如含如含0-30%HA0-30%HA0-30%HA0-30%HA晶须(晶须(晶须(晶须(Ca/P=1.66Ca/P=1.66Ca/P=1.66Ca/P=1.66)的复合材料,)的复合材料,)的复合材料,)的复合材料,1000-11001000-11001000-11001000-1100OOOOCCCC,30MPa30MPa30MPa30MPa,1-2h1-2h1-2h1-2h热压烧结,断裂韧热压烧结,断裂韧热压烧结,断裂韧热压烧结,断裂韧性提高性提高性提高性提高40%40%40%40%,HAHAHAHA晶须具有明显增韧效果,但其相对密度随晶晶须具有
14、明显增韧效果,但其相对密度随晶晶须具有明显增韧效果,但其相对密度随晶晶须具有明显增韧效果,但其相对密度随晶须含量增加而降低(须含量增加而降低(须含量增加而降低(须含量增加而降低(92.5-95%92.5-95%92.5-95%92.5-95%)1212第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。二、生物活性陶瓷与生物玻璃复合二、生物活性陶瓷与生物玻璃复合材料材料1 1 1 1、HA-HA-HA-HA-生物活性玻璃复合材料生物活性玻璃复合材料生物活性玻璃复合材料生物活性玻璃复合材料(Apatte-Apatte-Apatte-Apatte-Bioactive
15、Glass CompositeBioactive Glass CompositeBioactive Glass CompositeBioactive Glass Composite,ABCABCABCABC)2 2 2 2、TCP-HA-BGTCP-HA-BGTCP-HA-BGTCP-HA-BG多孔复合材料多孔复合材料多孔复合材料多孔复合材料:uu为珊瑚状连通气孔,气孔率为珊瑚状连通气孔,气孔率为珊瑚状连通气孔,气孔率为珊瑚状连通气孔,气孔率45-55%45-55%45-55%45-55%,气孔大小,气孔大小,气孔大小,气孔大小200-200-200-200-500500500500微米微米微
16、米微米uu抗折强度抗折强度抗折强度抗折强度10.5MPa10.5MPa10.5MPa10.5MPa,热压强度,热压强度,热压强度,热压强度25MPa25MPa25MPa25MPauu用于大段骨或承重骨的修复用于大段骨或承重骨的修复用于大段骨或承重骨的修复用于大段骨或承重骨的修复1313第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。三、生物活性陶瓷与生物惰性陶瓷复合材料三、生物活性陶瓷与生物惰性陶瓷复合材料氧化物陶瓷氧化物陶瓷氧化物陶瓷氧化物陶瓷uu具有较高的强度和化学稳定性,具有较高的强度和化学稳定性,具有较高的强度和化学稳定性,具有较高的强度和化学稳定性,
17、uu但与生物组织为机械结合;但与生物组织为机械结合;但与生物组织为机械结合;但与生物组织为机械结合;生物活性陶瓷生物活性陶瓷生物活性陶瓷生物活性陶瓷uu具有良好的生物相容性可与生物组织形成牢固的化具有良好的生物相容性可与生物组织形成牢固的化具有良好的生物相容性可与生物组织形成牢固的化具有良好的生物相容性可与生物组织形成牢固的化学结合,学结合,学结合,学结合,uu但其脆性和低抗疲劳强度限制其应用。但其脆性和低抗疲劳强度限制其应用。但其脆性和低抗疲劳强度限制其应用。但其脆性和低抗疲劳强度限制其应用。1.1.1.1.以高强度氧化物为基材,掺入羟基磷灰石等生物活以高强度氧化物为基材,掺入羟基磷灰石等生
18、物活以高强度氧化物为基材,掺入羟基磷灰石等生物活以高强度氧化物为基材,掺入羟基磷灰石等生物活性陶瓷颗粒,以赋予生物活性性陶瓷颗粒,以赋予生物活性性陶瓷颗粒,以赋予生物活性性陶瓷颗粒,以赋予生物活性2.2.2.2.以生物活性陶瓷为基材,掺入氧化物等颗粒以补强以生物活性陶瓷为基材,掺入氧化物等颗粒以补强以生物活性陶瓷为基材,掺入氧化物等颗粒以补强以生物活性陶瓷为基材,掺入氧化物等颗粒以补强其力学性能其力学性能其力学性能其力学性能1414第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。1515第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联
19、系改正。1、HA-ZrO2复合材料复合材料烧结温度增加,抗折强度和断裂韧性都增加烧结温度增加,抗折强度和断裂韧性都增加例:添加例:添加例:添加例:添加50%TZ-3YZrO250%TZ-3YZrO2,烧结,烧结,烧结,烧结烧结温度烧结温度烧结温度烧结温度抗折强度抗折强度抗折强度抗折强度MPaMPa断裂韧性断裂韧性断裂韧性断裂韧性MPamMPam1/21/212001200O O O OC C C C1801801.11.11350-14001350-1400O O O OC C C C3103102.62.614001400O O O OC C C C4004002.8-3.02.8-3.0例
20、:添加例:添加例:添加例:添加50%ZrO250%ZrO2,14001400O O O OC C C C烧结,烧结,烧结,烧结,材料材料材料材料抗压强度抗压强度抗压强度抗压强度MPaMPa弹性模量弹性模量弹性模量弹性模量GPaGPaHA-ZrO2HA-ZrO214001400126126HAHA7807801071071616第五章第五章 生物医用复合材料生物医用复合材料资料仅供参考,不当之处,请联系改正。2 2、TCP-ZrO2TCP-ZrO2复合材料复合材料抗弯强度随抗弯强度随抗弯强度随抗弯强度随ZrO2ZrO2ZrO2ZrO2含量增加而增加含量增加而增加含量增加而增加含量增加而增加抗折强
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