第五章医用陶瓷材料精选PPT.ppt
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1、关于第五章医用陶瓷材料第1页,讲稿共95张,创作于星期二5.1概述1)陶瓷(无机非金属材料)的基本概念及分类陶瓷是指用天然或人工合成的粉状化合物经过成型和高温烧结制成的、由金属和非金属元素的无机化合物构成的多晶或非晶固体材料。陶瓷可分为 普通陶瓷(传统陶瓷)和特种陶瓷(近代陶瓷)。传统的陶瓷都是以由硅、铝、氧三种主要元素形成的天然硅酸盐矿硅酸盐矿物为主要原料(如粘土、长石、硅石)制成的材料。而把近代陶瓷称为“新型陶瓷”(New Ceramics)或“精细陶瓷”(Fine Ceramics)第2页,讲稿共95张,创作于星期二普通陶瓷加工成型性好,普通陶瓷加工成型性好,成本低,产量大。成本低,产量
2、大。除日用陶瓷、瓷器外,大除日用陶瓷、瓷器外,大量用于电器、化工、建筑、量用于电器、化工、建筑、纺织等工业部门。纺织等工业部门。景景德德镇镇瓷瓷器器绝绝缘缘子子第3页,讲稿共95张,创作于星期二特种陶瓷特种陶瓷原料是人工提炼的,即纯度较高的原料是人工提炼的,即纯度较高的金属氧化物金属氧化物、碳化物碳化物、氮化物氮化物等化合物。这等化合物。这类陶瓷具有一些独特的性能类陶瓷具有一些独特的性能,可满足工程结可满足工程结构的特殊需要构的特殊需要.属于这类陶瓷的有压电陶瓷、属于这类陶瓷的有压电陶瓷、高温陶瓷、高强度陶瓷、生物医用陶瓷、半高温陶瓷、高强度陶瓷、生物医用陶瓷、半导体陶瓷、环保陶瓷,等导体陶瓷
3、、环保陶瓷,等等.第4页,讲稿共95张,创作于星期二氧化铝陶瓷氧化铝陶瓷 氧氧化化铝铝陶陶瓷瓷以以Al2O3为为主主要要成成分分,含含有有少少量量SiO2的的陶陶瓷瓷,又又称称高高铝铝陶陶瓷。瓷。Al2O3化工、耐磨陶化工、耐磨陶瓷配件瓷配件Al2O3密封、气动密封、气动陶瓷配件陶瓷配件单相单相单相单相AlAl2 2OO3 3陶瓷组织陶瓷组织陶瓷组织陶瓷组织第5页,讲稿共95张,创作于星期二氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷ZrO2氧氧氧氧化化化化锆锆锆锆单单单单相相相相陶陶陶陶瓷瓷瓷瓷第6页,讲稿共95张,创作于星期二2)生物陶瓷的基本概念及分类生物陶瓷的基本概念及分类生物陶瓷生物陶瓷是是通过植入人体或是
4、与人体组织直接接触,使机体功能得以通过植入人体或是与人体组织直接接触,使机体功能得以恢复或增强可使用的陶瓷。恢复或增强可使用的陶瓷。图图4-1是几种常见的生物陶瓷制品。是几种常见的生物陶瓷制品。人工髋关节人工髋关节羟磷灰石生物陶瓷人工骨羟磷灰石生物陶瓷人工骨全瓷牙全瓷牙几种常见的生物陶瓷制品几种常见的生物陶瓷制品第7页,讲稿共95张,创作于星期二生物陶瓷的分类根据种植材料与生物体组织的反应程度反应程度,可将生物陶瓷分为三类:生物惰性陶瓷生物惰性陶瓷、生物活性生物活性陶瓷陶瓷和和生物可降解生物可降解(吸收)(吸收)陶瓷陶瓷。1)生物惰性陶瓷生物惰性陶瓷在生物体内化学性在生物体内化学性质稳质稳定,
5、生物相容性好,定,生物相容性好,无无组组成元素溶出,成元素溶出,对对机体无刺激的陶瓷。机体无刺激的陶瓷。如如氧化铝氧化铝陶瓷陶瓷,氧化氧化锆锆陶瓷陶瓷、碳素材料(碳素材料(C),),氮化硅(氮化硅(Si3N4)等)等第8页,讲稿共95张,创作于星期二2)生物活性陶瓷)生物活性陶瓷材料的生物活性材料的生物活性:即生物材料在体液环境下通过化学键和:即生物材料在体液环境下通过化学键和周围活体组织紧密结合的能力。周围活体组织紧密结合的能力。生物活性陶瓷:生物活性陶瓷:在生理环境中可通过其表面发生的生物化在生理环境中可通过其表面发生的生物化学反应学反应与骨组织形成化学键合。与骨组织形成化学键合。羟基磷灰
6、石羟基磷灰石 CaCa1010(PO(PO4 4)6 6(OH)(OH)2 2生物活性玻璃生物活性玻璃 NaNa2 2O-CaO-PO-CaO-P2 2O O5 5-SiO-SiO2 2生物活性玻璃陶瓷生物活性玻璃陶瓷第9页,讲稿共95张,创作于星期二3)生物可降解陶瓷(生物吸收陶瓷)生物可降解陶瓷(生物吸收陶瓷)(Biodegradable)这类材料在生物体内能诱导骨质生长,并逐这类材料在生物体内能诱导骨质生长,并逐步降解、吸收,被新生骨取代,从而达到修步降解、吸收,被新生骨取代,从而达到修复或替换病损组织的目的复或替换病损组织的目的。磷酸三钙磷酸三钙 Ca3(PO4)2,TCP第10页,讲
7、稿共95张,创作于星期二三种生物陶瓷材料与骨结合的形式三种生物陶瓷材料与骨结合的形式:生物惰性陶瓷:植入人体后成纤维细胞在其表面增殖,最生物惰性陶瓷:植入人体后成纤维细胞在其表面增殖,最终形成纤维组织包囊,形成纤维接触界面。终形成纤维组织包囊,形成纤维接触界面。生物活性陶瓷(生物反应性陶瓷):与成骨细胞较成纤维生物活性陶瓷(生物反应性陶瓷):与成骨细胞较成纤维细胞更易在其表面增殖,从而和新生骨直接结合,形成骨细胞更易在其表面增殖,从而和新生骨直接结合,形成骨性结合,而不会在界面处产生纤维组织包囊。性结合,而不会在界面处产生纤维组织包囊。生物吸收陶瓷:存在新骨形成并伴随陶瓷材料降解生物吸收陶瓷:
8、存在新骨形成并伴随陶瓷材料降解。第11页,讲稿共95张,创作于星期二第12页,讲稿共95张,创作于星期二5.2 陶瓷结构与性能的关系陶瓷结构与性能的关系陶瓷材料是由共价键或离子键结合,含有金属与非金属陶瓷材料是由共价键或离子键结合,含有金属与非金属元素的复杂化合物和固溶体。元素的复杂化合物和固溶体。陶瓷材料的晶体结构比陶瓷材料的晶体结构比金属材料复杂且表面能小。因此其强度金属材料复杂且表面能小。因此其强度(抗压强度)(抗压强度)、硬度、弹性模量、耐磨性、耐蚀性和耐热性要优于、硬度、弹性模量、耐磨性、耐蚀性和耐热性要优于金属。但陶瓷的最大缺点是韧性差,脆性极大,抵抗金属。但陶瓷的最大缺点是韧性差
9、,脆性极大,抵抗内部裂纹扩展能力很低,所以容易发生脆性断裂。内部裂纹扩展能力很低,所以容易发生脆性断裂。第13页,讲稿共95张,创作于星期二5.2.1 陶瓷的结构陶瓷的结构 一一般般来来说说,陶陶瓷瓷是是一一种种多多晶晶材材料料,它它是是由由晶晶粒粒和和晶晶界界所所组组成成的的烧烧结结体体,显显微微组组织织由由晶晶体体相相,玻玻璃璃相相和和气气相相组组成成。由由于于各各相相的的相相对对量量变变化化很很大大,分分布布也也不不均均匀匀,所所以以使使各各相相的的组组成成,结结构构,数数量量,几几何何形形状状及及分分布布状状况况都都不不相相同同,直直接影响陶瓷材料的性能。接影响陶瓷材料的性能。第14页
10、,讲稿共95张,创作于星期二陶瓷的组成陶瓷的组成1.1.结晶相:主要组成相(如结晶相:主要组成相(如Al2O3Al2O3),由离),由离子键或共价键结合而成,决定陶瓷的性子键或共价键结合而成,决定陶瓷的性能:高熔点、高耐热性、高化学稳定性、能:高熔点、高耐热性、高化学稳定性、高绝缘性、高脆性。高绝缘性、高脆性。2 2 玻玻璃璃相相:非非晶晶态态固固体体(如如石石英英玻玻璃璃),将将晶晶相相粘粘结结在在一一起起,降降低低烧烧结结温温度度,抑抑制制晶晶相相晶晶粒长大和填充气孔。粒长大和填充气孔。3 3气相:气孔(气相:气孔(5 51010)。)。对对性性能能的的不不利利影影响响:增增加加脆脆性性、
11、降降低低强强度度、电电击击穿穿强强度度降降低低,绝缘性能降低。绝缘性能降低。对性能的有利影响:提高吸振性,使陶瓷密度减小对性能的有利影响:提高吸振性,使陶瓷密度减小第15页,讲稿共95张,创作于星期二陶陶瓷瓷的的结结构构类类型型可可以以用用AmXn表表示示(表表4-2)。A代代表表金金属属元元素素;X代代表表非非金金属属元元素素;m和和n代代表表整整数数。最最简简单单的的陶陶瓷瓷化化合合物物为为AX型型陶陶瓷晶体。瓷晶体。AX化化合合物物有有三三种种形形式式,主主要要取取决决于于原原子子的的半半径径比比率率。如如果果RA/RX0.732则则为为一一简简单单的的立立方方体体结结构构,如如CsCl
12、结结构构,A原原子子(或或离离子子)位位于于8个个X原原子子的的中中心心。如如果果离离子子的的半半径径比比率率完完全全不不同同,则则呈呈现现出出面面心心立立方方体体结结构构,如如NaCl、KCl、LiF、MgO、CaO、MnO等等化化合合物物,这这类类结结构构以以阴阴离离子子为为面面心心立立方方点点阵阵,阳阳离离子子位位于于其其晶晶胞胞和和棱棱边边的的中中心心;也也可可以以非非立立方方结结构构的的形形式式存存在在,如如ZnS、FeS、ZnO等,其结构原子排列比较复杂,等,其结构原子排列比较复杂,形成硬而脆的陶瓷形成硬而脆的陶瓷材料。材料。第16页,讲稿共95张,创作于星期二化合物A(或X)晶格
13、配位数位置填满最小值RA/RX其他化合物CsClBCC8全部0.732CslNaClFCC6全部0.414MgO、MnSZnSFCC41/20.225CdS、ZnOAl2O3HCP62/30.414Cr2O3、Fe2O3表4-2 AmXn结构第17页,讲稿共95张,创作于星期二当当陶陶瓷瓷化化合合物物的的金金属属离离子子和和非非金金属属离离子子不不同同时时,构构成成萤萤石石型型结结构构或或刚刚玉玉型型结结构构。萤萤石石结结构构的的氧氧化化物物有有CeO2、PrO2、ZrO2等等(图图4-2)。刚刚玉玉(Al2O3)型型结结构构的的氧氧化化物物有有Fe2O3、Cr2O3、Ti2O3、Ca2O3等
14、等(图(图4-3)。)。图图4-2 萤萤石的点石的点阵结阵结构构图图4-3 刚刚玉的点玉的点阵结阵结构构第18页,讲稿共95张,创作于星期二陶瓷材料的工艺特点陶瓷材料的工艺特点陶瓷是脆性材料,大部分陶瓷是通过粉体成型和高温烧结陶瓷是脆性材料,大部分陶瓷是通过粉体成型和高温烧结来成形的,因此陶瓷是烧结体。来成形的,因此陶瓷是烧结体。烧结体也是晶粒的聚集体,有晶粒和晶界,所存在的烧结体也是晶粒的聚集体,有晶粒和晶界,所存在的问题是其存在一定的气孔率。问题是其存在一定的气孔率。Al2O3粉末的烧结组织粉末的烧结组织ZrO2陶瓷中的气孔陶瓷中的气孔第19页,讲稿共95张,创作于星期二5.2.2陶瓷材料
15、的力学性能弹性弹性 (1)弹性模量大弹性模量大 E值大,值大,是金属材料的是金属材料的2 2倍以上。倍以上。共价键结构有较高的抗晶格畸变、共价键结构有较高的抗晶格畸变、阻碍位错运动的阻力。阻碍位错运动的阻力。晶体结构复杂,滑移系很少,位错晶体结构复杂,滑移系很少,位错运动困难。运动困难。(2 2)弹性模量呈方向性:压缩模)弹性模量呈方向性:压缩模量高于拉伸弹性模量。量高于拉伸弹性模量。结构不均匀性:缺陷。结构不均匀性:缺陷。(3 3)气孔率)气孔率,弹性模量,弹性模量第20页,讲稿共95张,创作于星期二强度强度抗压强度抗压强度比抗拉强度高得多,比抗拉强度高得多,1010倍左右。倍左右。但抗拉强
16、但抗拉强度和剪切强度却很低度和剪切强度却很低(由于陶瓷内部有大量空洞,(由于陶瓷内部有大量空洞,拉伸时应力集中大,为脆性材料)。拉伸时应力集中大,为脆性材料)。硬度高硬度高、耐蚀性高耐蚀性高耐磨性高耐磨性高:其耐磨性远高于金属,而且在高温、腐蚀环境下更显示其耐磨性远高于金属,而且在高温、腐蚀环境下更显示出其独特的优越性。出其独特的优越性。最重要的耐磨陶瓷材料是最重要的耐磨陶瓷材料是氧化铝、氧化锆和氮化硅氧化铝、氧化锆和氮化硅陶瓷等。陶瓷等。塑性塑性:室温下,绝大多数陶瓷材料塑性变形极小。室温下,绝大多数陶瓷材料塑性变形极小。第21页,讲稿共95张,创作于星期二热性能热性能 陶陶瓷瓷材材料料一一
17、般般具具有有高高熔熔点点(大大多多在在2000C以以上上),极极好好的的化化学学稳定性和很强的抗氧化等特点。稳定性和很强的抗氧化等特点。陶瓷材料的线膨胀系数一般都很小,约为陶瓷材料的线膨胀系数一般都很小,约为10-510-6/K。第22页,讲稿共95张,创作于星期二在目前研究和使用的硬组织替换生物材料中,磷酸钙生物陶瓷占在目前研究和使用的硬组织替换生物材料中,磷酸钙生物陶瓷占有很大的比重有很大的比重,主要是因为磷酸钙生物陶瓷具有良好的生物相容,主要是因为磷酸钙生物陶瓷具有良好的生物相容性和生物活性,对人体无毒、无害、无致癌作用,并可以和自然性和生物活性,对人体无毒、无害、无致癌作用,并可以和自
18、然骨通过体内的生物化学反应成为牢固的骨性结合。骨通过体内的生物化学反应成为牢固的骨性结合。5.3 磷酸钙陶瓷磷酸钙陶瓷第23页,讲稿共95张,创作于星期二5.3.1 概述 磷磷酸酸钙钙生生物物陶陶瓷瓷主主要要包包括括磷磷灰灰石石和和磷磷酸酸三三钙钙,作作为为生生物物材材料料使使用用的的磷磷灰灰石石一一般般是是Ca与与P原原子子比比为为1.67的的羟羟基基磷磷灰灰石石Ca10(PO4)6(OH)2(Hydroxylapatite,简简称称HA),磷磷酸酸三三钙钙 是是Ca与与P原原 子子 比比 为为 1.5的的-磷磷 酸酸 三三 钙钙-Ca3(PO4)2(Tricalcium Phosphate
19、,简称,简称-TCP)。第24页,讲稿共95张,创作于星期二磷酸钙陶瓷粉末的制备磷酸钙陶瓷粉末的制备制备块状磷酸钙陶瓷的第一步是磷酸钙陶瓷粉末的制备,主要有制备块状磷酸钙陶瓷的第一步是磷酸钙陶瓷粉末的制备,主要有湿法和固态反应法。湿法包括:湿法和固态反应法。湿法包括:水热反应法、水溶液沉淀法以水热反应法、水溶液沉淀法以及溶胶凝胶法及溶胶凝胶法等等等等。各种制备工艺的研究目标是得到成分均匀、各种制备工艺的研究目标是得到成分均匀、粒度微细的磷酸钙粉末。粒度微细的磷酸钙粉末。第25页,讲稿共95张,创作于星期二磷酸钙陶瓷的烧结磷酸钙陶瓷的烧结 制备致密磷酸钙陶瓷的主要方法是粉末烧结技术。磷酸制备致密
20、磷酸钙陶瓷的主要方法是粉末烧结技术。磷酸钙陶瓷粉末先要压制成需要的形状,然后在钙陶瓷粉末先要压制成需要的形状,然后在10001500进行烧结。以进行烧结。以Ca与与P原子比为原子比为1.67的磷灰石粉末的磷灰石粉末为原料,可得到为原料,可得到HA陶瓷;以陶瓷;以Ca与与P原子比为原子比为1.5的磷灰的磷灰石粉末为原料,可得到石粉末为原料,可得到-TCP陶瓷。陶瓷。第26页,讲稿共95张,创作于星期二磷酸钙生物陶瓷的力学性能与应用磷酸钙生物陶瓷的力学性能与应用 致密磷酸钙陶瓷的力学性能见表致密磷酸钙陶瓷的力学性能见表5-1。从力学相容的角从力学相容的角度来看,作为硬组织替换用的磷酸钙盐至少应与被
21、替换度来看,作为硬组织替换用的磷酸钙盐至少应与被替换的器官有相近的强度和弹性模量。的器官有相近的强度和弹性模量。脆性脆性是制约磷酸钙生是制约磷酸钙生物陶瓷临床应用的主要因素之一物陶瓷临床应用的主要因素之一。改善磷酸钙盐陶瓷的脆改善磷酸钙盐陶瓷的脆性,使其能应用到大块骨缺损的修复及承力部位,成为这一性,使其能应用到大块骨缺损的修复及承力部位,成为这一领域中材料研究急需解决的问题。领域中材料研究急需解决的问题。第27页,讲稿共95张,创作于星期二性能性能烧结羟烧结羟基磷基磷灰石灰石烧结烧结-磷酸磷酸三三钙钙皮皮质质骨骨 成分成分Ca10(OH)2(PO4)4(99.2%)-Ca3(PO4)2(99
22、.7%)物相物相磷灰石磷灰石磷磷钙矿钙矿密度密度(g/cm3)3.163.071.62.1维维氏硬度氏硬度(HV)600压缩压缩强强度度(MPa)5001000460680100230弯曲弯曲强强度度(MPa)11520014015450150杨杨氏模量氏模量(GPa)801102290730断裂断裂韧韧性性1.0212表表5-1 磷酸钙生物陶瓷的力学性能磷酸钙生物陶瓷的力学性能第28页,讲稿共95张,创作于星期二磷酸钙生物陶瓷材料的发展趋势磷酸钙生物陶瓷材料的发展趋势1)增韧补强增韧补强。磷酸钙陶瓷可以通过添加增强相提高它的断裂磷酸钙陶瓷可以通过添加增强相提高它的断裂韧性,韧性,磷酸钙陶瓷基
23、复合材料磷酸钙陶瓷基复合材料,已经成为磷酸钙生物陶,已经成为磷酸钙生物陶瓷的发展方向之一。瓷的发展方向之一。2)基于仿生原理,制备类似于自然组织的组成、结构和基于仿生原理,制备类似于自然组织的组成、结构和性质的理想生物陶瓷性质的理想生物陶瓷,是生物陶瓷的,是生物陶瓷的另另一个发展方向。一个发展方向。组成和结构类似于骨骼连续变化的组成和结构类似于骨骼连续变化的多孔磷酸钙陶瓷多孔磷酸钙陶瓷的的研究是正在进行的课题。研究是正在进行的课题。第29页,讲稿共95张,创作于星期二5.3.2 羟基磷灰石羟基磷灰石 羟基磷灰石羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HA)是人体和动物骨骼、牙是人体和动物骨骼
24、、牙齿的主要无机成分,在骨质中,羟基磷灰石大约占齿的主要无机成分,在骨质中,羟基磷灰石大约占60,它是一种长度为它是一种长度为200400mm,厚度,厚度1530mm的针状结的针状结晶,其周围规则地排列着骨胶原纤维晶,其周围规则地排列着骨胶原纤维。HA由于其具有良好由于其具有良好的生物活性和生物相容性,植入人体后能在短时间内与人体的生物活性和生物相容性,植入人体后能在短时间内与人体的软硬组织形成紧密结合而成为广泛应用的植骨代用品。但的软硬组织形成紧密结合而成为广泛应用的植骨代用品。但HA生物陶瓷脆性高、抗折强度低生物陶瓷脆性高、抗折强度低,目前仅能应用于非承载的小目前仅能应用于非承载的小型种植
25、体型种植体,如如人工齿根、耳骨、充填骨缺损人工齿根、耳骨、充填骨缺损等等,而而不能在受不能在受载场合下应用载场合下应用。第30页,讲稿共95张,创作于星期二图4-4 骨质中HA的扫描电子显微镜照片第31页,讲稿共95张,创作于星期二羟基磷灰石的晶体结构羟基磷灰石的晶体结构羟基磷灰石理论组成为羟基磷灰石理论组成为Ca10(PO4)6(OH)2,Ca/P为为1.67。HA晶体为晶体为六方晶系六方晶系,单位晶胞含有,单位晶胞含有10个个Ca2+、6个个PO43和和2个个OH-。第32页,讲稿共95张,创作于星期二沉淀法沉淀法 通过把一定浓度的钙盐和磷盐混合搅拌,控制在一定的通过把一定浓度的钙盐和磷盐
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