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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112028620A(43)申请公布日2020.12.04(21)申请号202010781345.0A61L27/02(2006.01)(22)申请日2020.08.06(71)申请人同济大学地址200092上海市杨浦区四平路1239号(72)发明人张磊武文婧李玉婷吴洋欧(74)专利代理机构上海科盛知识产权代理有限公司31225代理人蒋亮珠(51)Int.Cl.C04B35/447(2006.01)C04B35/622(2006.01)C04B38/00(2006.01)A61L27/56(2006.01)A61L27/50(2006.01)A61L27/12(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图5页(54)发明名称一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料及其制备方法和应用(57)摘要本发明涉及一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料及其制备方法和应用。以超硬石膏为原料,添加不同颗粒度的石蜡球造孔剂,用颗粒造孔法制备多孔性硫酸钙,经水热处理可得到力学强度、孔隙率和孔大小可控的且具通孔的和生物活性良好的多孔性羟基磷灰石生物材料,用作硬组织缺损修复材料和体外骨组织培养用细胞支架材料。与现有技术相比,本发明具有工艺简单易行且便于推广等优点。CN112028620ACN112028620A权利要求书1/1页1.一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:(1)造孔剂的制备:将熔融的石蜡加入聚乙烯醇水溶液中,加热并充分搅拌后,迅速冷却,形成大量石蜡小球,过筛后得到石蜡小球造孔剂;(2)将石蜡小球造孔剂和超硬石膏混合后,并灌入模具中,经加压、固化后脱模,并修整表面,得到半成品;(3)将半成品置于正己烷中加热、浸泡,直至除去石蜡,再用乙醇洗涤,风干后,得到多孔性硫酸钙;(4)将多孔性硫酸钙与磷酸三钠溶液混合后,水热处理,得到多孔性羟基磷灰石生物活性材料。2.根据权利要求1所述的一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,所述的聚乙烯醇水溶液浓度为1.8-2.1%(W/V)。3.根据权利要求1所述的一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,所述的石蜡与聚乙烯醇水溶液的质量体积比为50g:(500-800)ml。4.根据权利要求1所述的一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,所述的石蜡小球造孔剂与超硬石膏的质量比为1:(1.1-1.5)。5.根据权利要求1所述的一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,所述的超硬石膏为α-半水硫酸钙,所述的加压的压力为0.8-1.2MPa,时间为15-20min,所述的固化温度为25-37℃,时间为8-12h。6.根据权利要求1所述的一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,所述的加热的温度为60-65℃。7.根据权利要求1所述的一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,所述的多孔性硫酸钙与磷酸三钠的质量比为(1.3-1.5):1,所述的磷酸三钠溶液的浓度为0.18-0.22mol/L。8.根据权利要求1所述的一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料的制备方法,其特征在于,所述的水热的温度为175-185℃,时间为24-48h。9.一种如权利要求1-8任一项所述的方法制备的多孔性羟基磷灰石生物活性材料。10.一种如权利要求9所述的多孔性羟基磷灰石生物活性材料的应用,其特征在于,该材料应用于硬组织缺损修复材料和体外骨组织培养用细胞支架材料。2CN112028620A说明书1/3页一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及生物材料领域,尤其是涉及一种多孔性羟基磷灰石生物活性材料及其制备方法和应用。背景技术[0002]现有的人体硬组织修复和替换材料有金属材料、陶瓷材料、高分子材料和复合材料等几种,各有优缺点。从仿生的角度讲,材料成分与人体骨组织越相近,得到的效果则是最好的。人工合成羟基磷灰石是临床上使用较多的材料,它含有人体组织所必需的钙和磷元素,成分组成、理化性质与人体正常骨的无机成分相似,且不含有其他有毒元素,植入人体后可与人体骨骼相结合,并逐渐被自体骨所替代,具有良好的生物相容性和骨引导性。人工羟基磷灰石在牙科领域已有多年的应用历史,己有多种表明羟基磷灰石复合细胞后在体内有成骨能力,此外还有诱导新骨形成的作用。它被植入体内后,钙和磷在体液的作用下会游离出材料表面,被机体组织所吸收,再通过羟基基团与体内组织的化学键结合,最终长出新的骨组织。总的来说,羟基磷灰石拥有良好的生物相容性;与天然骨的无机成分相似性好;机械性能、理化性质、生物学活性良好;来源广泛等优点。[0003]除了材料的组成之外,材料的结构