《生物材料学》医用生物材料-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《《生物材料学》医用生物材料-课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物材料学 生物 材料 医用 课件
- 资源描述:
-
1、1生物材料学生物材料学第五章 医用生物材料1ppt课件2医用生物材料医用生物材料l5-1 医用金属材料l5-2 医用陶瓷材料l5-3 医用高分子材料2ppt课件3 5-1 医用金属材料医用金属材料 l金属生物医用材料历史悠久,是人类最早使用的生物金属生物医用材料历史悠久,是人类最早使用的生物医用材料之一。例如,公元前医用材料之一。例如,公元前400-公元前公元前300年,用年,用金属材料修复牙缺损,金属材料修复牙缺损,1546年纯金薄片修复缺损颅骨,年纯金薄片修复缺损颅骨,1775年用铁丝固定断骨等。年用铁丝固定断骨等。l医用金属材料医用金属材料是指一类用作生物材料的金属或合金。是指一类用作生
2、物材料的金属或合金。它是一类生物惰性材料,除具有较高的机械强度和抗它是一类生物惰性材料,除具有较高的机械强度和抗疲劳性能,具有良好的生物力学性能及相关的物理性疲劳性能,具有良好的生物力学性能及相关的物理性质外,还必须具有优良的抗生理腐蚀性、生物相容性、质外,还必须具有优良的抗生理腐蚀性、生物相容性、无毒性和简易可行及确切的手术操作技术无毒性和简易可行及确切的手术操作技术。3ppt课件4医用金属材料医用金属材料l金属材料是临床应用最广泛的承力植入材料,金属材料是临床应用最广泛的承力植入材料,由于有较高的强度和韧性,已成为骨和牙齿等由于有较高的强度和韧性,已成为骨和牙齿等硬组织修复和替换、心血管和
3、软组织修复以及硬组织修复和替换、心血管和软组织修复以及人工器官制造的主要材料。人工器官制造的主要材料。l化学周期表中的大部分金属不符合生物材料的化学周期表中的大部分金属不符合生物材料的要求,仅有小部分或经处理过的可用于临床。要求,仅有小部分或经处理过的可用于临床。目前在临床使用的医用金属材料主要有目前在临床使用的医用金属材料主要有不锈钢、不锈钢、钴基合金和钛基合金三大类,另外还有钴基合金和钛基合金三大类,另外还有TiNi记记忆合金和贵金属等。忆合金和贵金属等。4ppt课件5生物相容性要求生物相容性要求l毒性反应:金属的毒性主要作用于细胞、可抑制酶的活动,阻止酶通过细胞膜的扩散和破坏溶酶体。不锈
4、钢中含有毒性的铁、钴、镍,加入有毒的铍(2%)可减小毒性;加入铬(20%),则毒性消失,且抗腐蚀性增强。金(Au),钽(Ta),铂(Pt)未发现毒性。l化学稳定性:抗化学性和电离性腐蚀;可消毒性,消毒后不引起材料性能的改变。耐久性:在使用、贮存和消毒时不破坏,不因长期植入而丧失性能。l生物相容性评价:利用多种检验方法(如,细胞培养、过敏试验、溶血反应等),考察材料的生物相容性。5ppt课件6耐腐蚀性能要求耐腐蚀性能要求l金属材料的主要缺点是腐蚀问题。l长期浸泡在含有有机酸、碱金属或碱土金属离子(Na+、K+、Ca2+)、Cl-离子等构成的恒温(37)电解质的环境中,加之蛋白质、酶和细胞的作用,
5、其环境非常复杂,会对金属材料产生腐蚀,腐蚀的产物可能是离子、氧化物、氯化物等。l腐蚀不仅产生腐蚀产物,对人体有刺激性和毒性,还会降低或破坏金属材料的机械性能,甚至导致断裂引起植入失败。6ppt课件7力学性能要求力学性能要求l抗压强度、抗拉强度、屈服强度、弹性模量、疲劳极限和断裂韧性等。l弹性模量-(定义是:应力除以应变)是生物医用金属材料的重要物理性质之一,其值过高或过低都会呈现出生物力学不相容性。l金属医用材料的弹性模量要稍高于人骨的弹性模量。7ppt课件l不锈钢l钴基合金l钛及钛合金lTiNi记忆合金l其他医用金属材料8 8ppt课件5.1.1 不锈钢不锈钢9ppt课件10ppt课件11p
6、pt课件12ppt课件13ppt课件14ppt课件15ppt课件16ppt课件17ppt课件18ppt课件19ppt课件20ppt课件21ppt课件22ppt课件23ppt课件24ppt课件缺损心脏缺损心脏正常心脏正常心脏25ppt课件5.1.2 钴基合金钴基合金26ppt课件27ppt课件28ppt课件29ppt课件30ppt课件31ppt课件32ppt课件33ppt课件34ppt课件35ppt课件36ppt课件37ppt课件38ppt课件39ppt课件二维有限元法设计40ppt课件41ppt课件42ppt课件43ppt课件44ppt课件45ppt课件46ppt课件47ppt课件48ppt课
7、件49ppt课件50ppt课件51ppt课件52ppt课件53ppt课件54ppt课件5.1.3 钛及钛合金钛及钛合金55ppt课件56ppt课件57ppt课件58ppt课件59ppt课件60ppt课件61ppt课件62ppt课件63ppt课件64ppt课件65ppt课件66ppt课件67ppt课件68ppt课件69ppt课件70ppt课件71ppt课件72ppt课件73ppt课件74ppt课件75ppt课件76ppt课件77ppt课件78ppt课件79ppt课件80ppt课件81ppt课件5.1.4 钛镍形状记忆合金钛镍形状记忆合金82ppt课件83ppt课件84ppt课件85ppt课件86
8、ppt课件87ppt课件88ppt课件89ppt课件90ppt课件91ppt课件92ppt课件93ppt课件94ppt课件95ppt课件96ppt课件97ppt课件98ppt课件99ppt课件100ppt课件101ppt课件102ppt课件103ppt课件104ppt课件5.1.5 其他医用金属材料其他医用金属材料105ppt课件106ppt课件107ppt课件108ppt课件109ppt课件110ppt课件111ppt课件112ppt课件113ppt课件114ppt课件115ppt课件116ppt课件第五章第五章 生物医用材料生物医用材料5.2 医用陶瓷材料医用陶瓷材料117ppt课件5.2
9、 医用陶瓷材料u陶瓷结构与性能的关系u磷酸钙陶瓷u生物活性玻璃与生物微晶玻璃u其它生物陶瓷u陶瓷材料的增韧强化u陶瓷基生物医用复合材料118ppt课件概述 陶瓷是指用天然或人工合成的粉状化合物经过成型和高温烧结制成的、由金属和非金属元素的无机化合物构成的多晶固体材料。陶瓷可分为传统陶瓷(普通陶瓷)和近代陶瓷(特种陶瓷)。传统的陶瓷都是以由构成地壳的硅、铝、氧三种主要元素形成的天然硅酸盐矿物为主要原料(如粘土、长石、硅石)制成的材料。而把近代陶瓷称为“新型陶瓷”(New Ceramics)或“精细陶瓷”(Fine Ceramics)119ppt课件 广义的生物陶瓷可以分为与人体相关的陶瓷(植入类
10、陶瓷)和与生化学相关的陶瓷(生物工程类陶瓷)二大类。所谓的与人体相关的陶瓷就是指通过植入人体或是与人体组织直接接触,使机体功能得以恢复或增强可使用的陶瓷。一般狭义地称生物陶瓷就是指这类陶瓷。图4-1是几种常见的生物陶瓷制品。人工髋关节羟磷灰石生物陶瓷人工骨全瓷牙图4-1 几种常见的生物陶瓷制品120ppt课件 陶瓷植入材料根据其与生物体组织的反应程度一般可以分为三类:生物惰性陶瓷、生物活性陶瓷和生物可降解陶瓷。如下表所示。分类主要特点示例生物惰性陶瓷在生物体内化学性质稳定,生物相容性好,无组成元素溶出,对机体无刺激氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、碳素材料等生物活性陶瓷表面可与生理环境反应形成阻止材料进
11、一步溶解的界面,与人体组织具有良好的化学亲和性生物活性玻璃、玻璃陶瓷、羟基磷灰石、磷酸钙骨水泥等生物可降解陶瓷暂时性的骨替代材料,最终通过体液溶解或被代谢系统排出体外磷酸钙陶瓷、硫酸钙陶瓷、可降解生物玻璃等表4-1 陶瓷植入材料的分类121ppt课件1.陶瓷结构与性能的关系陶瓷结构与性能的关系 陶瓷材料是由共价键或离子键结合,含有金属与非金属元素的复杂化合物和固溶体。陶瓷材料的晶体结构比金属材料复杂且表面能小。因此其强度、硬度、弹性模量、耐磨性、耐蚀性和耐热性要优于金属。但陶瓷的最大缺点是韧性差,脆性极大,抵抗内部裂纹扩展能力很低,所以容易发生脆性断裂。122ppt课件1.1 陶瓷的结构 一般
12、来说,陶瓷是一种多晶材料,它是由晶粒和晶界所组成的烧结体,显微组织由晶体相,玻璃相和气相组成。由于各相的相对量变化很大,分布也不均匀,所以使各相的组成,结构,数量,几何形状及分布状况都不相同,直接影响陶瓷材料的性能。123ppt课件 陶瓷的结构类型可以用AmXn表示(表4-2)。A代表金属元素;X代表非金属元素;m和n代表整数。最简单的陶瓷化合物为AX型陶瓷晶体。AX化合物有三种形式,主要取决于原子的半径比率。如果RA/RX0.732则为一简单的立方体结构,如CsCl结构,A原子(或离子)位于8个X原子的中心。如果离子的半径比率完全不同,则呈现出面心立方体结构,如NaCl、KCl、LiF、Mg
13、O、CaO、MnO等化合物,这类结构以阴离子为面心立方点阵,阳离子位于其晶胞和棱边的中心;也可以非立方结构的形式存在,如ZnS、FeS、ZnO等,其结构原子排列比较复杂,形成硬而脆的陶瓷材料。124ppt课件化合物A(或X)晶格配位数位置填满最小值RA/RX其他化合物CsClBCC8全部0.732CslNaClFCC6全部0.414MgO、MnSZnSFCC41/20.225CdS、ZnOAl2O3HCP62/30.414Cr2O3、Fe2O3表4-2 AmXn结构125ppt课件 当陶瓷化合物的金属离子和非金属离子不同时,构成萤石型结构或刚玉型结构。萤石结构的氧化物有CeO2、PrO2、Zr
14、O2等(图4-2)。刚玉(Al2O3)型结构的氧化物有Fe2O3、Cr2O3、Ti2O3、Ca2O3等(图4-3)。图4-2 萤石的点阵结构图4-3 刚玉的点阵结构126ppt课件1.2 陶瓷的物理性能 陶瓷材料的机械性能 陶瓷材料的弹性变形 陶瓷材料的拉伸模量一般比金属的大得多,常相差数倍。这主要是由于陶瓷材料由离子键和共价键组成有关。陶瓷材料的弹性模量还与构成陶瓷材料的种类、分布比例、气孔率和加工工艺等因素密切相关,尤其是陶瓷的工艺过程对陶瓷材料的弹性模量有着很重要的影响。127ppt课件 陶瓷材料的塑性变形与蠕变大多数陶瓷材料在室温下几乎不能产生塑性变形,这是陶瓷材料力学行为最大的特点。
15、高温下,陶瓷材料受恒定应力长时间作用时会发生缓慢的塑性变形,这样的变形称为蠕变。影响蠕变的因素很多,主要包括温度、应力、时间以及晶粒尺寸、气孔率、相分布、晶体结构、晶体缺陷等等。128ppt课件 陶瓷材料的强度和断裂 陶瓷的结合键和晶体结构决定了陶瓷材料具有很高的抗压强度,但抗拉强度和剪切强度却很低。若设裂纹的长度为C,应力集中系数可根据Griffith公式得到:式中,为垂直作用于此裂纹的平均应力;r为裂纹尖端处的曲率半径;C为裂纹长度。由于裂纹尖端处的曲率半径很小。所以应力集中系数(c/)为100或1000,这就是为什么脆性材料的实际断裂强度远低于他们的理论断裂强度。rCc2129ppt课件
16、陶瓷材料的硬度陶瓷材料的硬度一般很高,常采用莫氏硬度(Mohs)来表示,以反映材料硬度的相对大小,通常按硬度大小顺序分为十级或十五级(表4-3)。材料10级15级材料10级15级材料10级15级滑石11正长石66熔融氧化锆11石膏22SiO2玻璃7刚玉912方解石33石英78碳化硅13萤石44黄玉89碳化硼14磷灰石55石榴石10金刚石1015表4-3 莫氏硬度分级130ppt课件 热性能 陶瓷材料一般具有高熔点(大多在2000C以上),极好的化学稳定性和很强的抗氧化等特点。陶瓷材料的热容量随着温度的升高而增加,且在温度低于德拜温度时与T3成正比关系,温度高于德拜温度时趋于常数25Jmol-1
17、K-1。陶瓷材料的线膨胀系数一般都很小,约为10-510-6/K。131ppt课件 在目前研究和使用的硬组织替换生物材料中,磷酸钙生物陶瓷占有很大的比重,主要是因为磷酸钙生物陶瓷具有良好的生物相容性和生物活性,对人体无毒、无害、无致癌作用,并可以和自然骨通过体内的生物化学反应成为牢固的骨性结合。2 磷酸钙陶瓷磷酸钙陶瓷132ppt课件2.1 概述 磷酸钙生物陶瓷主要包括磷灰石和磷酸三钙,作为生物材料使用的磷灰石一般是Ca与P原子比为1.67的羟基磷灰石Ca10(PO4)6(OH)2(Hydroxylapatite,简称HA),磷酸三钙是Ca与P原子比为 1.5的-磷酸三钙-Ca3(PO4)2(
18、Tricalcium Phosphate,简称-TCP)。133ppt课件 磷酸钙陶瓷粉末的制备制备块状磷酸钙陶瓷的第一步是磷酸钙陶瓷粉末的制备,主要有湿法和固态反应法。湿法包括:水热反应法、水溶液沉淀法以及溶胶凝胶法。此外还有有机体前驱热分解法、微乳剂介质合成法等。各种制备工艺的研究目标是得到成分均匀、粒度微细的磷酸钙粉末。134ppt课件 磷酸钙陶瓷的烧结 制备致密磷酸钙陶瓷的主要方法是粉末烧结技术。磷酸钙陶瓷粉末先要压制成需要的形状,然后在10001500进行烧结。以Ca与P原子比为1.67的磷灰石粉末为原料,可得到HA陶瓷;以Ca与P原子比为1.5的磷灰石粉末为原料,可得到-TCP陶瓷
19、。135ppt课件 磷酸钙生物陶瓷的力学性能与应用 致密磷酸钙陶瓷的力学性能见表4-4。从力学相容的角度来看,作为硬组织替换用的磷酸钙盐至少应与被替换的器官有相近的强度和弹性模量。脆性是制约磷酸钙生物陶瓷临床应用的主要因素之一。改善磷酸钙盐陶瓷的脆性,使其能应用到大块骨缺损的修复及承力部位,成为这一领域中材料研究急需解决的问题。136ppt课件成分Ca10(OH)2(PO4)4(99.2%)-Ca3(PO4)2(99.7%)物相磷灰石磷钙矿密度(g/cm3)3.163.071.62.1维氏硬度(HV)600压缩强度(MPa)5001000460680100230弯曲强度(MPa)1152001
20、4015450150杨氏模量(GPa)801102290730断裂韧性1.0212表4-4 磷酸钙生物陶瓷的力学性能137ppt课件 磷酸钙生物陶瓷材料的发展趋势 磷酸钙陶瓷可以通过添加增强相提高它的断裂韧性,多孔磷酸钙陶瓷虽然可被新生骨长入而极大增强,但是在再建骨完全形成之前,为及早代行其功能,也必须对它进行增韧补强。磷酸钙陶瓷基复合材料,已经成为磷酸钙生物陶瓷的发展方向之一。基于仿生原理,制备类似于自然组织的组成、结构和性质的理想生物陶瓷,是生物陶瓷的另一个发展方向。组成和结构类似于骨骼连续变化的多孔磷酸钙陶瓷的研究是正在进行的课题。138ppt课件2.2 羟基磷灰石 羟基磷灰石(Hydr
21、oxyapatite,HA)是人体和动物骨骼、牙齿的主要无机成分,在骨质中,羟基磷灰石大约占60,它是一种长度为200400mm,厚度1530mm的针状结晶,其周围规则地排列着骨胶原纤维(图4-4),由于其具有良好的生物活性和生物相容性,植入人体后能在短时间内与人体的软硬组织形成紧密结合而成为广泛应用的植骨代用品。但HA生物陶瓷脆性高、抗折强度低,目前仅能应用于非承载的小型种植体,如人工齿根、耳骨、充填骨缺损等,而不能在受载场合下应用。139ppt课件图4-4 骨质中HA的扫描电子显微镜照片140ppt课件 羟基磷灰石的组成及晶体结构 羟基磷灰石理论组成为Ca10(PO4)6(OH)2,Ca/
22、P为1.67。HA晶体为六方晶系,其结构为六角柱体,与c轴垂直的面是一个六边形,a、b轴夹角120,晶胞参数a0=0.9430.938nm,c0=0.6880.686nm,单位晶胞含有10个Ca2+、6个PO43和2个OH-(图4-5)。图4-5 HA的晶体结构141ppt课件 羟基磷灰石粉末的制备 制备HA粉末的方法大致可分为湿法和干法。湿法包括沉淀法、水热合成法、溶胶-凝胶法、超声波合成法及乳液剂法等;干法为固态反应法等。沉淀法 通过把一定浓度的钙盐和磷盐混合搅拌,控制在一定的pH值和温度条件下,使溶液中发生化学反应生成HA沉淀,沉淀物在400600甚至更高的温度下煅烧,可获得符合一定比例
23、的HA晶体粉末。142ppt课件 该法反应温度不高,合成粉料纯度高,颗粒较细,工艺简单,合成粉料的成本相对较低。但是必须严格控制工艺条件,否则极易生成Ca/P值较低的缺钙磷灰石,因此应注意合理控制混合溶液的pH值及反应产生沉淀的时间,采用分散设备使溶液混合均匀,保证反应完全进行以及反复过滤,使固液相完全分离,提高粉料的纯度。143ppt课件 溶胶-凝胶法 溶胶-凝胶法是将醇盐溶解于有机溶剂中,通过加入蒸馏水使醇盐水解、聚合,形成溶胶,溶胶形成后,随着水的加入转变为凝胶,凝胶在真空状态下低温干燥,得到疏松的干凝胶,再将干凝胶做高温煅烧处理,即可得到纳米粉体。该法同传统的固相合成法及固相烧结法相比
24、,溶胶-凝胶法的合成及烧结温度较低,可以在分子水平上混合钙磷的前驱体,使溶胶具有高度的化学均匀性。由于其原料价格高、有机溶剂毒性大、对环境造成污染,以及容易快速团聚等因素制约了这种方法的应用。144ppt课件 水热法 水热法是在特制的密闭反应容器中(高压釜),采用水溶液作为反应介质,在高温高压环境中,使得原来难溶或不溶的物质溶解并重结晶的方法。这种方法通常以磷酸氢钙等为原料,在水溶液体系,温度为200400的高压釜中制备HA,使原来难溶或不溶的物质溶解并重新结晶。这种方法条件较易控制,反应时间较短,省略了煅烧和研磨步骤,粉末纯度高,晶体缺陷密度低;合成温度相对较低,反应条件适中,设备较简单,耗
25、电低。145ppt课件超声波合成法 超声波能在水介质中引起气穴现象,使微泡在水中形成、生长和破裂。这能激活化学物质的反应活性,从而有效地加速液体和固体反应物之间非均相化学反应的速度。超声波法合成的HA粉末颗粒细小,粒径分布范围窄。固态合成法 把固态磷酸钙及其他化合物均匀混合在一起,在有水蒸气存在的条件下,反应温度高于1000,可以得到结晶较好的HA。这种方法合成的HA纯度高,结晶性好,晶格常数不随温度变化,但是由于其要求较高的温度和热处理时间,粉末的可烧结性差,使得应用受到了一定的限制。146ppt课件 自蔓延高温合成法 自蔓延高温合成技术(SHS)是以溶胶-凝胶法为基础,利用硝酸盐与羧酸反应
展开阅读全文