Jurczyk M. - Bionanomateriały.pdf

(22607 KB) Pobierz
SPIS TREŚCI
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Przedmowa
1. Wstęp
Literatura
2. Biomateriały
2.1. Wprowadzenie
2.2. Biomateriały metaliczne
2.2.1. Charakterystyka ogólna
2.2.2. Tytan i jego stopy
2.2.3. Stopy na bazie kobaltu
2.2.4. Stale nierdzewne
2.2.5. Stopy na bazie złota
2.2.6. Stopy metali z rtęcią
2.3. Biomateriały ceramiczne
2.3.1. Charakterystyka ogólna
2.3.2. Materiały ceramiczne resorbowane w tkankach
2.3.3. Materiały ceramiczne z kontrolowaną reaktywnością
2.3.4. Materiały ceramiczne obojętne
2.3.5. Bioceramika kompozytowa
2.3.6. Biomateriały węglowe
2.4. Biomateriały polimerowe
Literatura
3. Charakterystyka bionanomateriałów
3.1. Budowa nanomateriałów
3.2. Mikrostruktura
3.3. Metody badania mikro- i nanostruktury biomateriałów
3.3.1. Mikroskopia sil atomowych
3.3.2. Skaningowa mikroskopia elektronowa
3.3.3. Transmisyjna mikroskopia elektronowa
3.3.4. Mikroskopia optyczna
3.3.5. Mikroskopia fluorescencyjna
3.3.6. Dyfrakcja rentgenowska
3.4. Właściwości mechaniczne
3.4.1. Moduł sprężystości
3.4.2. Wytrzymałość na rozciąganie
3.4.3. Wytrzymałość na ściskanie
3.4.4. Wytrzymałość na zginanie
3.4.5. Wytrzymałość na pękanie
3.4.6. Udarność
3.4.7. Twardość
3.4.8. Kruchość
3.4.9. Ścieralność
3.5. Właściwości biologiczne i fizykochemiczne
6
^
11
'
19
19
22
32
33
34
36
37
37
39
41
44
45
47
53
54
56
56
56
58
59
61
62
63
64
66
M
70
72
72
73
75
75
77
77
78
4
3.5.1. Zgodność biologic/.nu
78
3.5.2. Odporność korozyjna
81
3.5.3. Porowatość
85
3.6. Porównanie właściwości metali, ceramiki i polimerów
87
Literatura
87
4. Procesy wytwarzania bionanomateriałów
89
4.1. Metody dużych odkształceń plastycznych
89
4.1.1. Podział
89
4.1.2. Metoda cyklicznego wyciskania ściskającego
89
4.1.3. Metoda wyciskania przez kanał kątowy
90
4.1.4. Metoda skręcania pod ciśnieniem
90
4.1.5. Metoda wyciskania hydrostatycznego
91
4.2. Mechaniczna synteza
91
4.3. Reaktywne mielenie
99
4.4. Metoda zol-żel
105
4.5. Reakcje chemiczne w fazie gazowej
105
4.6. Elektroforeza
106
4.7. Metody konsolidacji nanoproszków
107
4.7.1. Uwagi ogólne
107
4.7.2. Formowanie
108
4.7.3. Spiekanie
110
4.7.4. Inne metody konsolidacji
116
4.8. Nanoszenie pokryć ceramicznych
116
4.8.1. Fizyczne i chemiczne osadzanie z fazy gazowej
116
4.8.2. Wzrost cienkich warstw
119
4.8.3. Natryskiwanie plazmowe i laserowe
122
4.8.4. Infiltracja, osadzanie elektroforetyczne i osadzanie sedymentacyjne.. 123
4.8.5. Technologia galwaniczna
123
4.9. Trawienie elektrochemiczne
124
Literatura
127
5. Bionanomateriały porowate
'29
5.1. Porowaty tytan
129
5.2. Porowaty krzem
139
5.3. Porowaty ALO,
150
5.4. Porowaty Zr()
2
'53
Literatura
154
6. Bionanokompozyty porowate
157
6.1. Wprowadzenie
157
6.2. Bionanokompozyty na bazie tytanu
157
6.2.1. Bionanokompozyty tytan-hydroksyapatyt
157
6.2.2. Bionanokompozyty typu tytan-Si0
2
i tytan-szkło 4555
168
6.2.3. Bionanokompozyty typu tytan-A1
2
0
3
172
6.3. Bezniklowe austenityczne stale nierdzewne z nanostrukturą
174
Literatura
180
7. Zastosowanie bionanomateriałów w stomatologii
184
7.1. Wprowadzenie
' 84
5
7.2. Połączenie kość-implant
7.3. Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów
7.4. Implanty z nanostrukturą
7.5. Nanokompozyty do wypełnień stomatologicznych
7.6. Nanocząstki o właściwościach bakteriobójczych
Literatura
Słownik terminów
IK7
'93
IM
199
2()1
204
W Y K A Z WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ
A
a, c
AES
AFM
B
bcc
Bk
B
z
BET
BM
BPR
CEC
CVD
d
Dhki
ECAP
fcc
HA
hep
HE
HEBM
HPT
HRC
HRTEM
HV
Kc
MA
nm
(XT
P
PECVD
PVD
ppm
Rc
Rc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wydłużenie
stałe sieciowe
spektroskopia elektronów Augera
mikroskopia sił atomowych
poszerzenie linii dyfrakcyjnej
sieć regularna przestrzennie centrowana
szerokość refleksu zależna od wielkości krystalitu
szerokość refleksu zależna od zniekształceń sieci kry-
stalicznej
metoda
-Tellera
mielenie kulowe
stosunek masy kul do masy proszku w reaktorze
cykliczne wyciskanie ściskające
osadzanie chemiczne z fazy gazowej
wielkość ziarna
średni wymiar krystalitów ukierunkowanych prostopa-
dle do (hkl)
kątowe kanałowe wyciskanie
sieć regularna płasko centrowana
hydroksyapatyt
sieć zwarta układu heksagonalnego
wyciskanie hydrostatyczne
wysokoenergetyczne rozdrabnianie
skręcanie pod ciśnieniem
twardość Rockwella
T E M wysokiej rozdzielczości
twardość Vickersa
współczynnik intensywności naprężeń
mechaniczna synteza
nanometr, 10
9
m
potencjał obwodu otwartego
ciśnienie
wspomagane plazmowo osadzanie chemiczne z fazy
gazowej
osadzanie fizyczne z fazy gazowej
wytrzymałość na ściskanie
granica plastyczności
wytrzymałość na zginanie
- jedna milionowa część
pomiaru
porowatości
Brunauera-Emmetta-
Zgłoś jeśli naruszono regulamin