Композитная биокерамика плотностью не менее 80 % от теоретической была получена из термоли-зованного октакальциевого фосфата (ОКФ). Температуры обработки ОКФ составляли 450, 600 и 700 ?С. Керамику получали обжигом термолизованных порошков при максимальной температуре 1000, 1050 и 1100 ?С с выдержкой 3, 6 и 9 ч. Наивысшие прочностные характеристики (до 125 МПа при измерении прочности при изгибе) демонстрируют образцы, полученные из ОКФ, обработанного при 450 ?С
Саркисов П. Д., Михайленко Н. Ю. Биоактивные неорганические материалы для костного эндопротезирования // Техника и технология силикатов. 1994. Т. 1. ? 2. С. 5 ? 11.
Путляев В. И., Сафронова Т. В. Новое поколение кальцийфосфатных биоматериалов: роль фазового и химического состава // Стекло и керамика. 2006. ? 3. С. 30 ? 33.
?Putlyaev V. I., Safronova T. V. A new generation of calcium phosphate biomaterials: the role of phase and chemical compositions // Glass and Ceram. 2006. V. 63. N 3 ? 4. P. 99 ? 102.?
Вересов А. Г. , Путляев В. И., Третьяков Ю. Д. Достижения в области кальцийфосфатных биоматериалов // Российский химический журнал. 2000. Т. XLIV. ? 6. Ч. II. C. 32 ? 46.
Баринов С. М., Комлев В. С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. М.: Наука, 2005. 204 с.
Suchanek W., Yoshimura M. Processing and properties of hydroxyapatite-based biomaterials for use as hard tissue replacement implants // J. Mater. Res. 1998. V. 13. N 1. P. 94 ? 117.
Гольдберг М. А., Смирнов В. В., Куцев С. В. и др. Композиционные керамические материалы системы гидроксиапатит ? карбонат кальция // Неорганические материалы. 2010. Т. 46. ? 11. С. 1397 ? 1402.
Otsuka M., Marunaka S., Matsuda Y. et al. Calcium level-responsive in-vitro zinc release from zinc containing tricalcium phosphate (ZnTCP) // J. Biomed. Mater. Res. 2000. V. 52. P. 819 ? 824.
Barralet J., Best S., Bonfield W. Carbonate substitution in precipitated hydroxyapatite: An investigation into the effects of reaction temperature and bicarbonate ion concentration // J. Biomed. Mater. Res. 1998. V. 41. P. 79 ? 86.
Сафронова Т. В., Кнотько А. В., Шаталова Т. Б. и др. Керамика на основе фосфатов кальция из порошка, синтезированного из смешанно-анионного раствора // Стекло и керамика. 2016. ? 1. С. 27 ? 34.
?Safronova T. V., Knot?ko A. V., Shatalova T. B.et al. Calcium phosphate ceramic based on powder synthesized from a mixed-anionic solution // Glass and Ceram. 2016. V. 73. N 1 ? 2. P. 25 ? 31.?
Сафронова Т. В., Путляев В. И., Шехирев М. А., Кузнецов А. В. Композиционная керамика, содержащая биорезорбируемую фазу // Стекло и керамика. 2007. ? 3. С. 31 ? 35.
?Safronova T. V., Putlyaev V. I., Shekhirev M. A., Kuznetsov A. V. Composite ceramic containing a bioresorbable phase // Glass and Ceram. 2007. V. 64. ? 3 ? 4. P. 102 ? 106.?
Каназава Т. Неорганические фосфатные материалы: пер. с яп. Киев: Наукова думка, 1998. 298 с.
Sakamoto K., Yamaguchi S., Kaneno M. et al. Synthesis and thermal decomposition of layered calcium phosphates including carboxylate ions // Thin Solid Films. 2008. V. 517. N 4. P. 1354 ? 1357.
Пат. 245653 РФ, МПК A61L 27/12, МПК B82B 3/00, МПК C04B 35/447. Способ подготовки шихты для получения керамического биодеградируемого материала / В. И. Путляев, Т. В. Сафронова, Е. В. Кукуева, Ю. Д. Третьяков; опубл. 20.07.2012.
Putlyaev V. I., Kukueva E. V., Safronova T. V. et al. Features of octacalcium phosphate thermolysis // Refractories and Industrial Ceramics. 2014. V. 54. N 5. P. 420 ? 424.
Deville S., Saiz E., Nalla R. K., Tomsia A. P. Freezing as a Path to Build Complex Composites // Science. 2006. V. 3. N 11. P. 515 ? 518.
Статью можно приобрести
в электронном виде!
PDF формат
700 руб
УДК 666.3:546.41?18
Тип статьи:
Биоматериалы
Оформить заявку