《生物陶瓷材料》PPT课件.ppt
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1、生物陶瓷材料的现状与发展,成 员:任镇非 吴秀迁 刘一璟,生物陶瓷材料的概念简述生物材料的发展历程生物陶瓷材料的分类生物陶瓷的特点及应用生物材料发展的热点生物陶瓷材料的发展重点,目 录,生物陶瓷材料的现状与发展,生物陶瓷(Bioceramies)是指用作特定的生物或生理功能的一类陶瓷材料,即直接用于人体或与人体相关的生物、医用、生物化学等的陶瓷材料。广义讲,凡属生物工程的陶瓷材料统称为生物陶瓷。,生物陶瓷材料的概述,生物材料的发展历程,当今人类社会使用的材料可分为金属及其合金材料、有机材料和无机非金属材料三大类。这些材料都曾先后被用作人工硬组织的代替物,并在应用中取得了宝贵的经验、教训。回顾历
2、史,可分为几个阶段。,18世纪,主要采用天然材料作为骨修复材料,如柳枝、木、麻、象牙及贵金属等。,人工骨研究的启蒙阶段,生物材料的发展历程,当今人类社会使用的材料可分为金属及其合金材料、有机材料和无机非金属材料三大类。这些材料都曾先后被用作人工硬组织的代替物,并在应用中取得了宝贵的经验、教训。回顾历史,可分为几个阶段。,约19世纪前,由于冶金技术和陶瓷制备工艺的发展,开始用纯金、纯银、铂等贵金属。,自然发展阶段,生物材料的发展历程,当今人类社会使用的材料可分为金属及其合金材料、有机材料和无机非金属材料三大类。这些材料都曾先后被用作人工硬组织的代替物,并在应用中取得了宝贵的经验、教训。回顾历史,
3、可分为几个阶段。,20世纪中叶以前,由于冶金的进步,钴铬铝合金年、纯钛和钛合金年等被应用到人工骨领域,开始有目的地探索新材料,有机玻璃等高分子材料年也开始应用临床,并在医学种植技术与病例选择方面积累了丰富经验。但基础理论的研究还很不深人。,探索阶段,生物材料的发展历程,20世纪60年代初,在新技术革命浪潮推动下,材料科学迅速发展。人们开始有目的、有计划地探索、发现和合成新材料,其中最有代表性的生物陶瓷的研究和应用获得了突飞猛进的发展。生物陶瓷的发展虽然还不到年,也同样经历了上述时期。起初以单晶氧化铝陶瓷为先导,随后是多晶氧化铝、表面呈珊瑚状的氧化铝等。其后是生物活性陶瓷,包括生物玻璃,经基磷灰
4、石和玻璃陶瓷类。自20世纪70年代起,生物陶瓷显露头角,世界各国相继开展了理论和应用研究,并且不断取得突破性进展。,迅速发展阶段,生物材料学是一个崭新的领域,但生物材料本身却有着古老的历史,只是它在当代才取得了快速的发展。追溯生物材料的历史,不得不提到人工器官人工器官的研究实际上是个古老的命题。,生物材料的发展历程,自20世纪70年代起,生物陶瓷显露头角,世界各国相继开展了理论和应用研究,并且不断取得突破性进展。,公元前约3500年古埃及人就利用棉花纤维、马鬃作缝合线缝合伤口。而这些棉花纤维、马鬃则可称为原始的生物材料。墨西哥的印第安人使用木片修补受伤的颅骨。公元前2500年前中国、埃及的墓葬
5、中就发现有假牙、假鼻、假耳。人类很早就用黄金来修复缺损的牙齿。,生物材料的发展历程,文献记载,1588年人们就用黄金板修复颚骨。,1775年,就有用金属固定体内骨折的记载。,生物材料的发展历程,1800年有大量有关应用金属板固定骨折的报道。,1808年初成功制成了用于镶牙的陶齿。,1809年有人用黄金制成种植牙齿。,生物材料的发展历程,1851年,报道使用硫化天然橡胶制成人工牙托和颚骨。,1871年,羟基磷灰石被人工合成。,1894年,H.Dreeman报道使用熟石膏作为骨替换材料。,1926年,Bassett 用X-射线衍射分析发现骨和牙的矿物质与羟基磷灰石的X射线谱相似。,1928年,Le
6、riche 和 Policard 开始研究和应用磷酸钙作为骨替换材料。,生物材料的发展历程,1930年,Naray-Szabo 和 Mehmel 独立地应用 X-ray 衍射分析确定了氟磷灰石的结构。,1937年,牙科医学中开始应用聚甲基丙烯酸甲酯。,二战期间,人们开始试验用聚乙烯塑料制造血管替代材料。1958年,外科医生尝试用涤纶仿造动脉血管。,1963 年在生物陶瓷发展史上是重要的一年,该年Smith 报告发展了一种陶瓷骨替代材料。由于技术方面的限制,直到1971年才有羟基磷灰石被成功研制并扩大到临床应用。,1974年,Hench 在设计玻璃成分时,曾有意识地寻求一种容易降解的玻璃,当把这
7、种玻璃材料植入生物体内作为骨骼和牙齿的替代物时,发现有些材料中的组织可以和生物体内的组分互相交换或者反应,最终形成与生物体本身相容的性质,构成新生骨骼和牙齿的一部分。这研究成果,很快得到了各国学者的高度重视。,早在1969年,Talbert就将不同孔隙率的颗粒状Al2O3陶瓷作为永久性可移植骨假体,植入成年杂种狗的股骨中进行实验,发现多晶氧化铝陶瓷对包括生物环境在内的任何环境都呈现惰性及其优越的耐磨损性和高的抗压强度。使氧化铝陶瓷材料成为最早获得临床应用的生物惰性陶瓷材料。,生物材料的发展历程,生物材料的发展历程,中国20世纪70年代初期开始研究生物陶瓷,并用于临床。,1974年开展微晶玻璃用
8、于人工关节的研究。,1977年氧化铝陶瓷在临床上获得应用。,1979年高纯氧化铝单晶用于临床,以后又有新型生物陶瓷材料不断出现,并应用于临床。,生物陶瓷材料的分类,根据种植材料与生物体组织的反应程度,可将种植类陶瓷分为两类:,生物惰性陶瓷材料生物活性陶瓷材料,生物陶瓷材料的分类,生物惰性陶瓷主要是指化学性能稳定,生物相容性好,在生物体内与组织几乎不发生反应或反应很小。如:氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、等。这类陶瓷材料的结构都比较稳定,分子中的键力较强,而且都具有较高的机械强度、耐磨性以及化学稳定性。主要由氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷以及陶材组成。其中,以Al、Mg、Ti、Zr 的氧化物应用最为广泛。,1
9、、生物惰性陶瓷材料,生物惰性陶瓷,早在1969 年,Al2O3 陶瓷就作为永久性可移植骨假体,植入成年杂种狗的股骨中进行实验,发现多晶氧化铝陶瓷对包括生物环境在内的任何环境都呈现惰性及其优越的耐磨损性和高的抗压强度。使氧化铝陶瓷材料成为最早获得临床应用的生物惰性陶瓷材料。目前氧化铝陶瓷材料已经应用于人造骨、人工关节及人造齿根的制作方面。,氧化铝陶瓷材料,氧化铝陶瓷植入人体后,体内软组织在其表面生成极薄的纤维组织包膜,在体内可见纤维细胞增生,界面无化学反应,多用于全臀复位修复术及股骨和髋骨部连接。单晶氧化铝陶瓷的机械性能更优于多晶氧化铝,适用于负重大、耐磨要求高的部位。但是由于Al2O3属脆性材
10、料,冲击韧性较低,且弹性模量和人骨相差较大,可能引起骨组织的应力,从而引起骨组织的萎缩和关节松动,在使用过程中,常出现脆性破坏和骨损伤,且不能直接与骨结合。,氧化铝陶瓷材料,生物惰性陶瓷,生物惰性陶瓷,目前,国外有关学者通过各种方法,使Al2O3 陶瓷在韧性和相容性方面取得了显著提高。如在陶瓷表面涂上骨亲和性高的陶瓷,特别是能和骨发生化学结合的磷灰石,已经制造出更加先进的人工关节。通过相变或微裂等增韧方法,也可以提高材料的韧性。近年,氧化锆陶瓷由于其优良的力学性能,尤其是其远高于氧化铝瓷的断裂韧性,使其作为增强增韧第二相材料在人体硬组织修复体方面取得了较大研究的进展。,氧化铝陶瓷材料,生物惰性
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