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文档简介
1、生物复合材料的发展动态、介绍、生物复合材料是由两种以上徐璐其他生物相容性优秀的材料组成的生物医学材料。一种医学上的材料,可以种植生物体或与生物组织结合,可用于诊断、替换生物机体的组织器官或提高功能。分类、纤维增强型、组织结构增强型、颗粒增强生物复合材料、1、磁性颗粒增强复合材料主要以基因药物载体和磁疗为目标,使用Fe3 O4使HAp磁化。准备的复合材料具有超顺磁性和生物相容性,在大鼠肿瘤自体敷料中可以达到良好的效果,该材料将碳纳米管增强羟基磷灰石(HAp)作为基因载体,提高了转染效率,并赋予了针对性。2,HAp增强聚合物生物复合材料,目前研究的HAp增强聚合物包括聚乙烯、聚乙烯醇、聚乳酸、天然
2、聚合物(如明胶、壳聚糖、胶原蛋白等)。HAp的加入提高了聚合物的力学性能,提高了聚合物的生物活性。胶原是人体骨组织的有机成分,准备HAp/胶原复合物对骨成分生物模仿具有重要意义。崔复材等使用自组装仿生光化法制备了HAp/胶原复合材料。胶原纤维周围形成纳米大小的HAp晶体,但目前准备的HAp/明胶复合材料与天然骨相比,力学性能较差,因此限制了应用,目前只能用于低负荷骨组织的修复。图1 HAp/胶原复合多级结构图,3,活性玻璃增强生物复合材料,医用生物活性玻璃也是主要用于人体硬组织修复、充电和更换的医用材料。这些材料与人体骨组织兼容很好,可以直接参与骨组织的正常代谢,最终通过一系列生化反应与骨组织
3、整合。以活性玻璃作为增强体的复合材料气体包括聚己内酯、聚乳酸、聚酯、聚乙烯、HAp等。天津大学复合材料研究所首次使用粉末冶金法制备了活性玻璃增强Mg基复合材料,其压缩强度优秀,可以满足人体松质骨工程支架材料的力学性能要求,活性玻璃的添加提高了材料的耐蚀性,纤维提高了生物复合材料。增强链纤维是无机纤维(如碳纤维、玻璃纤维金属纤维等)和有机纤维(如芳纶纤维、聚乙烯纤维等)气体材料主要来自医用高分子材料(如PMMA)和生物陶瓷材料(如HAp)纤维增强生物复合材料的设想来自自然组织的结构。许多人体组织实际上将胶原纤维嵌入低系数的基质中,构成纤维增强生物复合材料。其结构与人体组织非常相似,因此应用前景很
4、好。1、碳纤维增强生物复合材料、碳纤维在医疗领域使用了数十年。碳纤维移植体包括碳纤维筋和韧带,组织缺损的碳布,碳纤维织物等。碳纤维增强聚合物复合材料和碳/碳复合材料可用作骨折内固定板或短碳纤维增强PMMA骨水泥,与PMMA骨水泥相比,拉伸强度和弹性系数可以分别增加50%和40%,疲劳和蠕变性能也有了很大提高。碳纤维/PEEK复合材料已用于制作腰椎融合器、臀部假体、牙龈等。提高义齿基托的机械性能,可用于制作牙周夹板、前庭和固定桥、核修复等,目前,玻璃纤维复合材料在生物医学领域应用了很多用于加强牙齿电阻型和固定型的根桩。根据林爽应用,玻璃纤维复合材料根管桩的弹性系数接近天然牙齿,应力传递到根表面,
5、有助于减少根内应力集中,降低根折发生率。同时,该材料的桩断了,容易取出,可以用根管内钻磨裴秀智材料,去除残渣后,重新准备根管,达到更好的修复效果,在临床上有广泛的应用。金属纤维可以增强生物复合材料。金属纤维增强生物复合材料在生物医学领域主要是骨修复材料和牙科的寄存材料,目前开发的:李志刚等各用铜基合金纤维和不锈钢纤维增强PMMA,应用于牙科的寄存材料。取得了良好的增强效果。赵鹏等准备了HAp (ZrO2) /316L不锈钢纤维生物复合材料。实践证明,利用Al-Si316不锈钢纤维和生物玻璃制成的生物材料,保持材料的生物活性,折叠强度提高了7 8倍,编织结构提高了生物复合材料。优秀灵活的设计可能
6、性和生物机体优秀的生物相容性和力学相容性生物材料研究和开发的新热点,在过去20多年中应用于生物医学领域的织物结构复合材料主要限于二维编织结构,但也存在不可避免的缺点。层间剪切强度低的三维结构的编织材料提高了结构和各个方向力学性能的设计可能性。以未来研究和应用的趋势,国内外已将不锈钢和钛合金等金属材料用作骨折内固定材料,林爽应用表明有很多明显的缺陷。3D编织复合材料骨架结构的设计简便性好,备受关注。有了这种高结构设计自由度,可以设计三维编织复合材料的力学性能以满足不同的需求。即,制作物根据方向徐璐具有不同的力学性能,同一方向的力学性能也可以在一定范围内变化,同时,3D编织复合材料制作骨折内固定接骨板在结构相似性和生物相容性等方面具有优越性,总结和展望,理想的生物材料不仅在结构上存在。还必须从功能上模仿复杂的生物体。人体大部分组织和器官生物体属于复合材料,因此复合材料被认为是最有发展潜力和应用可能性的组织和器官
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