|
|
بررسی عوامل موثر بر سنتز نانوپودر زیستی ویتلاکیت (ca18mg2(hpo4)2(po4)12) به روش هم رسوبی شیمیایی، خواص فیزیکی و شیمیایی آنها
|
|
|
|
|
نویسنده
|
چائی کازران ساناز ,رضوانی محمد ,رضاعی یاشار ,ساکن پور شادی ,راستگو اسکویی پریسا
|
منبع
|
سراميك ايران - 1402 - دوره : 19 - شماره : 1 - صفحه:67 -77
|
چکیده
|
بافت های سخت بدن، کامپوزیتهایی سه بعدی هستند که حدود 30 درصد آنها را الیاف کلاژنی، 60 درصد را ذرات تقویتکننده معدنی و 10 درصد مابقی را آب تشکیل میدهد. در این میان ایجاد استحکام، مقاومت در برابر ضربه و فشار بر عهده بافتهای معدنی سخت استخوانهای بدن مانند ذرات کلسیم فسفاتی میباشد. استفاده از سرامیکهای زیستی کلسیم فسفاتی مانند ویتلاکیت(ca18mg2(hpo4)2(po4)12) به دلیل خواص شیمیایی، زیستی و ساختمان بلوری نزدیک با بافت سخت طبیعی بدن، یکی از متداولترین روشهای درمان ناهنجاریهای استخوانی میباشد. هدف از پژوهش حاضر سنتز ویتلاکیت به روش هم رسوبی شیمیایی با استفاده از مواداولیه mg(oh)2، ca(oh)2 و h3po4 و بررسی تاثیر مولفههای ph، دما و نسبت مواد بر ویتلاکیت سنتز شده است. همچنین به دلیل حساسیت و تغییر اندازه ph با تغییرات دما و تاثیر هر دوی این مولفهها بر روی فازهای بلوری تشکیل شده، تغییرات دما و ph همزمان باهم و تغییرات فازی ایجاد شده در حین واکنش سنتز بررسی شده است. برای مشخصهیابی پودرهای سنتز شده در این پژوهش از آنالیز های xrd، ftir، sem و eds استفاده شد.با کاهش میزان ph و افزایش دما تا ℃ t=80و ph=5 ویکلاکیت خالص با اندازه دانههای بلوری 61nm به دست آمد. با افزایش نسبت غلظت یونهای +mg2 نسبت به یونهای +ca2 در محلول واکنش علاوه بر فاز ویتلاکیت، فاز منیزیوم فسفات (mghpo4) و با کاهش این نسبت فاز مونتایت (cahpo4) یا دی کلسیم فسفات دیهیدرات (cahpo4.2(h2o)) به دست آمد. با افزایش دما تا ℃ 70، در 7> ph > 6 فاز هیدروکسی آپاتیت تشکیل شد. اما هرچه واکنش در این دما به سمت ph های اسیدی پیش رفت، فاز هیدروکسی آپاتیت تبدیل به فاز پایدارتر ویتلاکیت شد.
|
کلیدواژه
|
ویتلاکیت، زیست سرامیک، هیدروکسی آپاتیت، زیست فعال، هم رسوبی شیمیایی، ترمیم استخوان
|
آدرس
|
دانشگاه تبریز, گروه مهندسی مواد, ایران, دانشگاه تبریز, گروه مهندسی مواد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دانشکده دندانپزشکی, گروه زیست مواد دندانی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه مهندسی مواد, ایران, دانشگاه تبریز, گروه مهندسی مواد, ایران
|
پست الکترونیکی
|
parisa.oskoui@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
whitlockite nanopowders : synthesis, process optimization and effect of synthetic parameters on chemical and physical properties
|
|
|
Authors
|
chaei kazran sanaz ,rezvani mohammad ,rezaei yashar ,saken pour shadi ,rastgoo oskouei parisa
|
Abstract
|
hard tissues in the body consist of intricate three-dimensional composites, wherein approximately 30% constitutes collagen fibers, 60% mineral reinforcing particles, and 10% water. the mineral copounds of natural bone tissues, such as calcium phosphate materials play a fundamental role in enhancing strength,hardness, and pressure resilience. the use of calcium phosphate bioceramics as bone grafts, such as whitlockite(ca18mg2(hpo4)2(po4)12), offers a promising method for treating bone defects due to its close chemical, biological, and crystalline resemblance to natural hard tissue. also, its biocompatibility, functionality, stability under acidic ph, negative surface charge, osteo inductivity and osteo conductivity, and maintaining mg ions in their crystal structure make it an ideal bone substitute as compared to the other ca-p bio ceramics.this study aims to synthesize whitlockite nanopowders using the chemical precipitation method with the precursers mg(oh)2, ca(oh)2, and h3po4, and investigate the effects of ph, temperature, and ca/mg and ca/p ions ratios on the synthesized whitlockite. additionally, the impact of varying temperature and ph on the reactions during whitlockite synthesis is explored. to characterize the synthesized powders, xrd, ftir, sem, and eds analyses were employed. the results revealed that optimizing ph to 5 and temperature to 80°c yielded whitlockite with a crystal grain size of 61 nm. increasing the ratio of (mg2+ / ca2+) ions concentrations in the reaction solution resulted in the formation of the whitlockite phase and the magnesium phosphate phase (mghpo4), while decreasing that ratio produced the monetite phase (cahpo4) or dicalcium phosphate dihydrate (cahpo4.2(h2o)). furthermore, at 70°c, the formation of hydroxyapatite initially occurred, however the reaction favored the transformation into the more stable whitlockite phase as ph values became acidic. in conclusion, this research highlights the significance of chemical precipitation for whitlockite synthesis, providing valuable insights into the influence of ph, temperature, and ion ratios on the resulting crystalline phases. the findings contribute to a deeper understanding of the potential applications of whitlockite as a bioceramic material for bone defects treatment.
|
Keywords
|
whitlockite synthesis ,wet precipitation method ,hydroxyapatite ,process optimization ,bioactivity ,bone regeneration
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|