Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  22,379,834
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Kỹ thuật và thiết bị y học

Nguyễn Huỳnh Quốc Huy, Huỳnh Đại Phú(2), Lê Văn Thăng, Lâm Đại Phong, Đỗ Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thái Hòa, Phạm Trung Kiên(1)

Tổng hợp bột gốm sinh học β-TCP bằng phản ứng hai giai đoạn (thủy nhiệt và nung) định hướng ứng dụng làm vật liệu tái tạo xương

Synthesise β-tricalcium phosphate (β-TCP) ceramic powder by 2 reaction steps: hydrothermal and calcination reaction toward bone tissue regeneration

Khoa học & Công nghệ Việt Nam

2021

01B

39-41

1859 - 4794

Nghiên cứu này trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến khả năng tạo gốm sinh học β-tricalcium phosphate (β-TCP) định hướng ứng dụng làm vật liệu tái tạo xương. Ca(OH)2 và H3 PO4 được cấp phối theo tỷ lệ mol Ca/P=1,5 và hấp thủy nhiệt ở 180o C trong 24 giờ để thu khoáng calcium phosphate hydrate (CPH) có thành phần pha tương tự hydroxyapatite (HA). Khoáng CPH được xử lý nhiệt ở 700 và 1.000o C trong 3 giờ nhằm đánh giá khả năng thu khoáng β-TCP. Kết quả cho thấy, mẫu β-TCP thu được khi nhiệt phân CPH ở 1.000o C trong 3 giờ có kích thước hạt khoảng 1~2 µm, định hướng ứng dụng cho quá trình tái tạo xương.

This research presents the effect of heat treatment temperature on the forming ability of β-tricalcium phosphate (β-TCP) bioceramic materials toward the bone tissue regeneration application. Ca(OH)2 and H3 PO4 were mixed with a Ca/P molar ratio of 1.5, followed by hydrothermal treatment at 180o C for 24 hours to obtain the calcium phosphate hydrate (CPH) with phase composition similar to hydroxyapatite (HA). The CPH mineral was heat-treated at 700 and 1000o C for 3 hours to evaluate the ability to obtain β-TCP. The result showed that β-TCP can be obtained by the CPH calcined at 1000o C for 3 hours, with the particle size of 1~2 µm, suitable for bone tissue regeneration application.

TTKHCNQG, CVv 8

  • [1] P.T. Kien; H.D. Phu; N. Linh; T. Quyen; N. Hoa (2018), “Recent trends in hydroxyapatite (HA) synthesis and the synthesis report of nanostructure HA by hydrothermal reaction”,Advances in Experimental Medicine and Biology, 1077, pp.343-354.
  • [2] P.T. Kien; M. Maruta; K. Tsuru; S. Matsuya; K. Ishikawa (2010), “Effect of phosphate solution on setting reaction of a-TCP spheres”,Journal of The Australian Ceramic Society, 46(2), pp.63-67.
  • [3] K. Ishikawa; K. Tsuru; T.K. Pham; M. Maruta; S. Matsuya (2012), “Fully-interconnected pore forming calcium phosphate cement”,Key Engineering Materials, 493-494, pp.832-835.
  • [4] K.P. Trung; M.D. Quang; T.P.T. Lan (2014), “Iron-free hydroxyapatite powder f-rom synthetic Ca(OH)2 and commercialized Ca(OH)2”,Advanced Materials Research, 858, pp.103-110.
  • [5] P.T. Kien; T. Kanji; K. Ishikawa (2015), “Setting reaction of α-TCP spheres and an acidic calcium phosphate solution for the fabrication of fully interconnected macroporous calcium phosphate”,Ceramics International, 41, pp.13525-13531.
  • [6] O. Jongprateep; N. Wattana; N. Sato; P.T. Kien; B. Inseemeesak (2018), “Effects of solid loadings and silica addition on microstructure and compressive strength of hydroxyapatite specimens fabricated by freeze casting technique”,Ceramics International, 44, pp.S156-S160.