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HA-BG-Ti复合生物材料研究 被引量:1
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作者 邹俭鹏 阮建明 +2 位作者 黄伯云 刘建本 赵志刚 《粉末冶金材料科学与工程》 EI 2003年第1期7-14,共8页
研究了不同成分的二元系HA-Ti和三元系HA-BG-Ti复合生物材料的烧结收缩率、抗压强度、抗弯强度、微观结构、物相结构及化学成分等。结果表明:二元系HA-Ti复合材料烧结收缩率变化曲线一直呈下降趋势,从11.2%降至3.3%;三元系的烧结收缩... 研究了不同成分的二元系HA-Ti和三元系HA-BG-Ti复合生物材料的烧结收缩率、抗压强度、抗弯强度、微观结构、物相结构及化学成分等。结果表明:二元系HA-Ti复合材料烧结收缩率变化曲线一直呈下降趋势,从11.2%降至3.3%;三元系的烧结收缩率变化曲线呈“S”形,先降低后升高再降低(23.1%→16.2%→21.8%→17.1%),且HA-BG-Ti三元系复合材料的烧结收缩率普遍高于HA-Ti二元系的烧结收缩率。当钛含量达到50%~60%时,HA-Ti系复合材料的抗压强度达到最小值68 MPa,而HA-BG-Ti系复合材料的抗压强度却达到最大值131MPa;二元系复合材料的抗弯强度停滞在40 MPa左右,而三元系复合材料的抗弯强度曲线在钛含量为70%~75%时出现最大值64 MPa;总体上,三元系的抗压强度和抗弯强度均高于二元系的抗压强度和抗弯强度。由于HA-BG-Ti复合材料中的HA-Ti相界面依托生物玻璃以复杂的强键相结合,HA-Ti系复合材料的HA-Ti相界面存在CaTiO_3等脆性相,因而从理论上解释了HA-BG-Ti三元系复合材料的力学性能好于HA-Ti二元系复合材料的力学性能的原因。 展开更多
关键词 HA-Ti ha-bg-ti 生物玻璃 强化 力学性能
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HA-Ti和HA-BG-Ti复合生物材料的力学性能和微观结构 被引量:6
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作者 阮建明 邹俭鹏 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期1361-1367,共7页
研究了不同成分HA Ti和HA BG Ti复合生物材料的烧结收缩率、微观结构、物相结构与力学性能之间的关系。结果表明 :当钛含量达到 4 5 %~ 6 5 %时 ,HA Ti系复合材料的抗压强度达到最低值 76MPa左右 ,呈谷值分布 ,而HA BG Ti系复合材料... 研究了不同成分HA Ti和HA BG Ti复合生物材料的烧结收缩率、微观结构、物相结构与力学性能之间的关系。结果表明 :当钛含量达到 4 5 %~ 6 5 %时 ,HA Ti系复合材料的抗压强度达到最低值 76MPa左右 ,呈谷值分布 ,而HA BG Ti系复合材料的抗压强度却达到最大值 180MPa左右 ,呈峰值分布 ;HA Ti系复合材料的抗弯强度为 5 8~ 79MPa ,而HA BG Ti系复合材料的抗弯强度在钛含量为 4 5 %~ 6 5 %时出现最大值 16 4MPa ;HA BG Ti系的抗压强度和抗弯强度均高于HA Ti系的抗压强度和抗弯强度。物相分析和微观结构分析表明 :HA BG Ti复合陶材料中的HA Ti相间界面依靠生物玻璃以复杂的强键相结合 ,是HA BG Ti系复合材料的力学性能优于HA Ti二元系复合材料力学性能的原因。 展开更多
关键词 HA-Ti ha-bg-ti 复合生物材料 力学性能 微观结构 烧结收缩率 羟基磷灰石
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Hydroxyapatite-Bioglass-Titanium Biomaterials Used as Dense Bulk in Double-layer Biomimetic Composite
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作者 JianpengZOU JianmingRUAN +2 位作者 BaiyunHUANG JianbenLIU ZhigangZHAO 《Journal of Materials Science & Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2004年第5期627-630,共4页
Sintering shrinkage, compressive strength, bending strength, chemical composition and their relationships with mi-crostructure of HA-Ti and HA-BG-Ti biomaterials were studied. The results show that sintering shrinkage... Sintering shrinkage, compressive strength, bending strength, chemical composition and their relationships with mi-crostructure of HA-Ti and HA-BG-Ti biomaterials were studied. The results show that sintering shrinkage curve of HA-BG-Ti composite changes just like S shape (23.1%-16.2%-21.8%-17.1%) with increase of Ti content, and sintering shrinkage of HA-BG-Ti composite is always higher than that of HA-Ti composite. The approach also indicates that compressive strength and bending strength of HA-BG-Ti composite are always higher than that of HA-Ti composite. Basically, with its compressive strength and bending strength equaling to 211.5 MPa and 132.1 MPa respectively, HA-10 vol. pct BG-60 vol. pct Ti composite can meet the mechanical properties requirements of the outer dense bulk. Furthermore, microstructure analysis shows that interfacial integration of HA-BG-Ti composite is better than that of HA-Ti composite. From X-ray diffraction (XRD) and SEM-EDAX analysis, brittle new phases including calcium titanate and calcium carbonate are detected in HA-Ti composite. New phases in HA-Ti composite and complex strong binding force accompanied by elemental diffusion of Si, Ti in HA-BG-Ti composite can explain theoretically the great difference of mechanical properties of HA-Ti and HA-BG-Ti composites. 展开更多
关键词 Hydroxyapatite-Titanium (HA-Ti) Hydroxyapatite-Bidoglass-Titanium (ha-bg-ti) Sintering shrinkage Mechanical properties Microstructure EDAX analysis
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