【摘 要】
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理想的骨组织替换材料应满足生物相容,包括生物力学相容和生物活性等条件。到目前为止,所有的骨替换材料(包括陶瓷、高分子材料、金属及复合材料)都各有其优缺点。以羟基磷灰
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理想的骨组织替换材料应满足生物相容,包括生物力学相容和生物活性等条件。到目前为止,所有的骨替换材料(包括陶瓷、高分子材料、金属及复合材料)都各有其优缺点。以羟基磷灰石(HA)为代表的磷酸钙类生物陶瓷材料与自然骨的无机成分类似,具有良好生物相容性、骨传导性和在某些环境下的骨诱导性(即在不外加生长因子的非骨环境下能诱导骨的形成)。但由于其强度低、脆性大、成型困难以及在生理环境抗疲劳性差而仅限于非负重骨缺损修复。以钛及其合金为代表的金属骨替换材料,具有高强度、良好的抗冲击性、抗疲劳性和生物相容性而特别适合承重部位的骨修复,而且通过一定的表面活化技术的处理,钛还具有良好的生物活性早已被广泛运用于临床。但是,钛和自体骨力学性能(主要是弹性模量)不匹配,容易造成植入体周围出现骨应力吸收,最终导致植入失败,改进钛与骨的力学相容性,是医用钛和钛合金的主要研究课题。 本文成功运用传统的浆料发泡法制备出不同孔隙率的多孔钛。XRD分析结果表明,此多孔钛为纯钛,没有任何杂相的出现;力学测试结果发现,孔隙率为58%的多孔钛的抗压强度为190.7MPa,抗弯强度为159MPa,弹性模量为4.15GPa,与人骨的力学性能非常相似,有利于避免植入体与骨的力学性能的不匹配带来的应力集中,提高植入体的寿命;扫描电镜结果发现,多孔钛具有良好的三维多孔结构,定量图形分析系统分析表明,其孔径主要分布在100—700μm,平均孔径为460μm,此孔隙结构有利于骨组织的长入,实现更好的生物
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