医学材料PPT课件
纳米材料的概述纳米材料在医学方面的应用纳米医学的展望。2、掌握树脂基复合材料的润湿理论、化学键理论、优先吸附理论、防水层理论。2、掌握树脂基复合材料的润湿理论、化学键理论、优先吸附理论、防水层理论。纳米生物医学材料。纳米生物医学材料的分类纳米生物医学材料的应用纳米生物医学材料发展现状总结与展望纳米材料。
医学材料PPT课件Tag内容描述:<p>1、纳米医学材料,李爽,目录:,纳米材料的概述 纳米材料在医学方面的应用 纳米医学的展望,一.纳米材料概述,纳米(nm)是一种计量单位,1纳米是1米的十亿分之一。 花粉和病毒是纳米级别的,病毒在80-100纳米之间。 纳米材料的定义:纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。,纳米材料具有传统材料所不具备的奇异的性质。,纳米金属的熔点比普通金属低几百度 纳米复合材料对光的反射度极低,但对电磁波的吸收性能极强,是隐形技术的突破 纳米材料颗粒与生物细胞结合力很强,1.通常情况下陶瓷是脆性材。</p><p>2、第七章,生物医学材料,本章内容,生物医学材料的用途、基本特性及分类,1,2,金属生物医学材料,生物医用材料市场发展概况,生物医用高分子材料,4,组织工程用生物材料,5,生物材料的制备,6,陶瓷生物医学材料,7,生物医学材料的用途、基本特性及分类,生物医学材料的定义,用于与生命系统接触和发生相互作用的,并能对其细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料,亦称生物材料。,第一节 生物医学材料的用途、基本特性及分类,生物医学材料的用途,替代损害的器官或组织 例如:人造心脏瓣膜、假牙、人工血。</p><p>3、4、复合体系的界面结合特性本章要点:1、掌握复合材料界面的形成过程;2、掌握树脂基复合材料的润湿理论、化学键理论、优先吸附理论、防水层理论,了解可逆水解理论和摩擦理论;3、重点掌握树脂基复合材料界面的破坏。</p><p>4、报告人:卫元晨,报告人:卫元晨,纳米生物医学材料,2/37,目录,纳米生物医学材料的分类 纳米生物医学材料的应用 纳米生物医学材料发展现状 总结与展望 纳米材料,3/37,1、纳米材料概述,生物化合物,金属材料,半导体和超导材料,硅酸盐材料,复合材料,纳米材料,高分子材料,4/37,1、纳米材料概述,纳米(nm)是一种计量单位,1纳米是1米的十亿分之一 (1m=1,000,000,000 nm), 人的一根头发丝的直径相当于6万个纳米。,5/37,花粉是纳米级的粒子,病毒也是纳米级的,0-100nm.,6/37,1、纳米材料概述,纳米材料定义 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳。</p><p>5、印模材料,1,2,2018,3,2018,4,2018,5,2018,粉剂加水调拌 调拌后的印模糊,6,2018,糊剂置托盘内 放入口内,7,2018,取出的下半口印模 上半口印模,8,2018,灌注石膏后,9,2018,灌注完成的石膏模型,10,2018,印模材料,一、 概述 印摸材料的定义 印模是物体的阴模,口腔印模是口腔有关组织的阴模。 取制印模时采用的材料称为印模材料。,11,2018,印摸材料的分类,根据有无弹性可分为 弹性和非弹性印摸材料 根据是否可反复使用可分 可逆和不可逆印摸材料 根据凝固的形式可分 化学凝固、热凝固和常温定型印摸材料,12,2018,常用的印模材料,弹 性 非弹性 可。</p><p>6、,1,4、复合体系的界面结合特性 本章要点: 1、掌握复合材料界面的形成过程; 2、掌握树脂基复合材料的润湿理论、化学键理论、优先吸附理论、防水层理论,了解可逆水解理论和摩擦理论; 3、重点掌握树脂基复合材料界面的破坏机理; 4、重点掌握复合材料界面的优化设计; 5、掌握界面分析技术。,.,2,4、复合体系的界面结合特性 本章将介绍复合材料的结合特性。 4.1 复合材料界面形成过程。</p><p>7、第七章 环境及理化 因素损伤,急 诊 医 学,1,第一节 淹 溺,第七章 环境及理化因素损伤,2,3,专业医疗,淹 溺,4,专业医疗,主要教学内容,5,专业医疗,一、临床特点,实验室及 特殊检查,6,专业医疗,二、生命指征评估,(1),(2),(3),(4),评 估 淹溺时间 施救时间,观 察 意识、呼吸 脉搏、心率 节律、皮肤 评 估 缺氧、窒息 严重程度,判 断 心脏停搏 观 察 复。</p><p>8、纳米材料 医疗应用与危害,1应用于生物医学中的 主要类型及其特性,2纳米材料在生物医学应用中的前景,1应用于生物医学中的纳米材料的主要类型及其特性 1.1纳米碳材料, 1、 碳纳米管 有独特的孔状结构,利用这一特性,将药物储存在碳纳米管中并通过一定的机制激发药物的释放,使可控药物变为现实。 2、纳米碳纤维 通常是以过渡金属Fe、Co、Ni及其合金为催化剂,以低碳烃类化合物为碳源,氢气为载体,在873 K1473 K的温度下生成,具有超常特性和良好的生物相溶性,在医学领域中有广泛的应用前景。 3、类金刚石碳 是一种具有大量金刚石结构CC键。</p><p>9、复合材料,1、概述2、复合材料增强体3、复合材料的界面4、复合材料的增强机制,1、概述,1、概述,复合材料:compositematerials;composites广义上讲:由两种或两种以上的物质组成的材料。狭义上讲:由两种或两种以上的。</p><p>10、生物材料简介 概述分类 生物金属材料生物无机材料生物高分子材料生物杂化材料 生物材料 biomaterials 用于与生命系统接触和发生相互作用的 并能对其细胞 组织和器官进行诊断治疗 替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料 又称生物医用材料 概述 生物材料的基本要求惰性 不会因与体液接触而发生发应对人体组织不会引起炎症或异物反应不会致癌血液相容性 不会在材料表面凝血长期植入人体内。</p><p>11、常用的生物医学材料,本节介绍几种常用的生物医学金属材料、无机生物医学材料、高分子生物医学材料,以及最近受到人们普遍关注的、有望制造出具有高生理功能的人工器官的杂化生物医学材料。,1,本节介绍几种常用的生物。</p><p>12、纳米材料 医疗应用与危害,1应用于生物医学中的 主要类型及其特性,2纳米材料在生物医学应用中的前景,1应用于生物医学中的纳米材料的主要类型及其特性 1.1纳米碳材料, 1、 碳纳米管 有独特的孔状结构,利用这一特性,将药物储存在碳纳米管中并通过一定的机制激发药物的释放,使可控药物变为现实。 2、纳米碳纤维 通常是以过渡金属Fe、Co、Ni及其合金为催化剂,以低碳烃类化合物为碳源,氢气为载体,在873 K1473 K的温度下生成,具有超常特性和良好的生物相溶性,在医学领域中有广泛的应用前景。 3、类金刚石碳 是一种具有大量金刚石结构CC键。</p><p>13、,1,生物材料和人工器官,2,.,主要内容,生物医学材料定义、发展基本要求分类及介绍人工器官人工肾人工肝人工心脏人工肺,3,.,生物医学材料,定义:生物材料(Biomaterials)即生物医学材料(BiomedicalMaterials),指“以医疗为目的,用于与组织接触以形成功能的无生命的材料”。它是生物医学科学中的最新分支学科,是生物、医学、化学和材料科学交叉形成的边缘学科。生物材料是研。</p><p>14、,1,生物材料简介,概述分类,生物金属材料生物无机材料生物高分子材料生物杂化材料,.,2,生物材料(biomaterials):用于与生命系统接触和发生相互作用的,并能对其细胞、组织和器官进行诊断治疗、替换修复或诱导再生的一类天然或人工合成的特殊功能材料,又称生物医用材料。,概述,.,3,生物材料的基本要求惰性,不会因与体液接触而发生发应对人体组织不会引起炎症或异物反应不会致癌血液相容性,不会在。</p><p>15、骨折内固定方案及选择原则,1,骨折治疗AO原则(经典),解剖复位 坚强内固定 保障骨折端血运 早期功能锻炼 通过骨折块间加压而达到绝对的稳定性,从而实现坚强固定,使骨折一期愈合。,2,BO原则(现代),现代骨折治疗的观念由机械力学向生物学方面发生了彻底的改变,即从解剖复位、坚强固定、骨折一期愈合的力学固定方式(AO)演变为间接复位、弹性固定、间接愈合的生物学固定方式(BO)。 必须充分重视局部软组织和骨的血运,固定可靠而无加压。,3,绝对稳定 相对稳定,髓内钉 外固定 桥接钢板,拉力螺钉/ 钢板 加压钢板,骨折固定稳定性,4,临床。</p>