从贝 (微软体) 废弃物中可持续合成生物相容的纳米-酸
Mashrafi Bin Mobarak1, Md Sohag Hossain1,2, Aima Tanjim Khan3
1Institute of Glass and Ceramic Research and Testing (IGCRT), Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) Dhaka-1205 Bangladesh mashrafibinmobarak@gmail.com shanta_samina@yahoo.com.
RSC advances
|January 16, 2026
概括
这项研究提出了一种可持续的方法,用于从贝废物中合成纳米酸 (nHAp). 由此产生的nHAp是生物相容的,适合各种应用.
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
- 化学合成 化学合成
背景情况:
- 微软体 (贝) 废物是化合物的潜在来源.
- 纳米酸 (nHAp) 是一种具有多种应用的关键生物材料.
- 可持续的合成方法对于减少废物和环境影响至关重要.
研究的目的:
- 开发一种简单且可持续的纳米酸 (nHAp) 湿化学合成方法.
- 用微软体废物作为nHAp合成的前体.
- 描述合成的nHAp,并评估其潜在应用的特性.
主要方法:
- 使用微软体废物进行湿化学合成.
- 使用X射线衍射 (XRD),场发射扫描电子显微镜 (FESEM),传输电子显微镜 (TEM),里埃变换红外光谱 (FTIR),拉曼光谱,X射线光电子光谱 (XPS) 和同时热分析 (STA) 的表征.
- 对于特定表面积测量的Brunauer-Emmett-Teller (BET) 分析.
- 在体外细胞活力测定.
主要成果:
- 成功合成了具有纳米晶体峰值 (2.6-16.5 nm结晶体大小) 的六角 nHAp.
- 形态分析证实了纳米大小的颗粒 (FESEM: 32.11 ± 11.38 nm,TEM: 14.95 ± 5.37 nm).
- FTIR和拉曼光谱证实了PO43-组和B型碳酸盐替代.
- XPS证实了表面元素组成 (Ca,P,O,C).
- 高热稳定性 (质量损失7.7%至597.5°C) 和特定表面积 (72.98 m2 g-1).
- 在体外细胞活力测定显示>95%的细胞活力.
结论:
- 微软体废物可以通过可持续的湿化学过程有效地转化为纳米酸 (nHAp).
- 合成的nHAp具有理想的特性,包括生物相容性和高表面积.
- 这种方法为废物利用和生物医学和环境应用的生物材料生产提供了一个有前途的途径.


