前軀體溶膠液陳化時間與鈣磷比對Bioglass@CNF結構演變及生物學性能影響機制的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、生物活性玻璃(Bioglass)是目前唯一能同時和骨組織、軟組織相結合的骨修復材料,其具有很高的生物活性。碳納米纖維(Carbonnano-fiber)因其優(yōu)異的機械強度、大的比表面積、穩(wěn)定的化學性以及易被表面官能化等性能,目前已經成為眾多領域的研究熱點?;谶@兩種材料的性能優(yōu)勢,本研究結合溶膠-凝膠法和靜電紡絲法,再經過水解、預氧化和高溫碳化過程,成功制備得到了具有高生物活性和優(yōu)異的機械性能的生物活性玻璃摻雜碳納米纖維(Bioglas

2、s@CNF)復合納米材料,并通過改變溶膠前驅體體系的陳化時間和生物玻璃的鈣磷比,分別探究了其對Bioglass@CNF復合材料的結構演變及生物學性能的影響機制。
  本文系統研究了溶膠前驅體體系的陳化時間與Bioglass@CNF復合材料的結構演變及生物學性能的關聯性。首先采用粘度分析儀、激光粒度分析及核磁共振分析(NMR)對陳化不同時間的純玻璃溶膠-凝膠過程體系粘度和元素結合情況進行了分析,再結合光學顯微鏡直觀觀察了其形成過程。

3、結果表明前驅體溶膠凝膠體系中隨著陳化時間的變化,主要發(fā)生硅氧網絡的縮合與團聚,陳化時間越長溶膠-凝膠的網絡越完善,體系的粘度呈增大趨勢,而對應的體系粒徑因網絡的結合而在前4天表現出逐漸增大的趨勢,到第四天以后,溶膠-凝膠網絡發(fā)生團聚,從而表現出粒徑逐漸減小的結果;對應的核磁分析可以看到體系的Si-O-Si結構是逐漸增多的,也表明硅氧網絡的縮合團聚隨著陳化時間的延長逐步完善。由此,實驗后期選取了具有代表意義的陳化1,4,7天陳化了前驅體紡

4、絲液,經靜電紡絲和高溫碳化后得到Bioglass@CNF復合材料,再結合掃描(SEM)、透射(TEM)及高分辨(HR-TEM)電鏡和傅里葉紅外光譜分析(FTIR)、X-射線衍射儀(XRD)對Bioglass@CNF形態(tài)與結構進行了分析表征。結果顯示,陳化時間較短時主要生成無定形的硅酸鈣,隨著陳化時間的延長逐步生成結晶的硅酸鈣,但陳化時間過長,雖然生成的硅酸鈣結晶越明顯,但也伴隨著結晶二氧化硅的生成。此外,礦化實驗結果表明,陳化時間較短時

5、生成的大量無定形硅酸鈣的溶解速率快于結晶硅酸鈣,表現出最快的HCA結晶生長速率,而陳化時間較長時,對應的硅酸鈣結晶越完善,越不容易發(fā)生溶解,使得其生成的HCA的速率也越慢。與此同時,陳化時間為7天時,因其Bioglass@CNF體系中不均勻的玻璃粒子的存在,導致前期生成的HCA的分布也不均。
  本文系統研究了溶膠前驅體體系的鈣磷比(Ca/P)與Bioglass@CNF復合材料的結構演變及生物學性能的關聯性。利用SEM,TEM,X

6、RD和FIR對其玻璃陶瓷粒子形成情況進行了分析表征,結果表明,Ca/P為1.0時,體系中主要生成無定形的磷酸鈣和少量的結晶硅酸鈣;Ca/P為1.67時,主要生成結晶的硅酸鈣;而Ca/P為2.5時,生成的硅酸鈣結晶更加完善,但同時伴隨著結晶氧化鈣的出現。在此基礎上,將不同Ca/P的Bioglass@CNF的材料進行了生物體外礦化和細胞培養(yǎng)的實驗,經SEM觀察和XRD、FTIR分析表明,鈣磷比越小材料的生物礦化和細胞相容性越好,鈣磷比越大對

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