使用氧和不和聚树脂制造和表征生物支架
Md Kawcher Alam1,2, Md Sahadat Hossain1, Md Anisur Rahman Dayan3
1Glass Research Division, Institute of Glass & Ceramic Research and Testing, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Dhaka 1205, Bangladesh.
ACS omega
|April 8, 2024
概括
一种新的酸和不和聚树脂复合物显示出作为生物材料的极佳潜力. 最佳的40%酸复合材料在机械性能和热稳定性方面显著改善.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 聚合物具有出色的生物降解性和生物相容性,使其适合生物医学应用.
- 酸 (HAp) 是骨组织的关键成分,具有良好的生物相容性.
- 开发新型复合生物材料对于推进医疗治疗至关重要.
研究的目的:
- 开发和描述一种基于酸 (HAp) 和不和聚树脂 (UPR) 的新复合材料.
- 评估具有不同HAp含量的HAp/UPR复合材料的机械和热性能.
- 为了确定最佳的HAp度以提高生物材料性能.
主要方法:
- 使用湿化学方法合成了酸 (HAp).
- 复合材料使用手工布置技术制造,HAp度为10%,20%,30%,40%和50%.
- 描述涉及福里埃变换红外光谱 (FTIR),扫描电子显微镜 (SEM),热重力学分析 (TGA) 和通用测试机 (UTM) 进行机械测试.
主要成果:
- 含有40%HAp的复合材料表现出最佳的机械性能,包括拉伸强度,拉伸模量,曲强度和曲模量.
- 拉伸强度 (39.39%),拉伸模块 (9.21%),曲强度 (912.05%) 和曲模块 (259.96%) 的显著改善与对照组相比,在40%的HAp下观察到.
- 热重力测量分析 (TGA) 用于评估复合材料的高达600°C的热降解行为.
结论:
- 开发的酸/不和聚树脂复合物显示出作为生物材料的有希望的潜力.
- 40%的HAp含量为这种复合材料系统提供了机械和热性能的最佳平衡.
- 进一步的研究可以探索这种优化为生物医学应用的复合材料的生物降解性和体内性能.
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