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纳米羟基磷灰石表面改性及其聚乳酸复合材料的性质研究的综述报告 本篇综述报告主要介绍纳米羟基磷灰石(nano-hydroxyapatite,n-HA)表面改性技术及与聚乳酸(PLA)的复合材料的性质研究。n-HA是一种广泛应用于骨组织工程、药物传递等领域的生物陶瓷,其因其具有与人体骨骼的化学成分和微结构类似的优越性能而备受关注。但其在应用中仍然面临着一些挑战,如其与生物体质的相容性不足、固定于有机高聚物矩阵后的力学性质不足等问题。其中,n-HA表面改性技术是解决以上问题的重要途径之一。本篇综述报告将从以下三个方面进行介绍。 一、n-HA表面改性技术 1.硅改性 硅氧烷(SiOx)、γ-羟基丙基三甲基氯硅烷和硅化合物如三乙氧基硅烷等较为常用的改性剂。研究表明,硅化改性后的n-HA表面具有更好的生物相容性和更优异的力学性能。 2.磷酸根和碳酸根改性 在n-HA表面引入磷酸根或碳酸根可有效提高n-HA的表面活性,同时相应地增强了n-HA与有机高分子的相容性及力学性能。研究表明,采用磷酸根和碳酸根共同改性n-HA表面可进一步改善n-HA的机械性能。 3.聚氨酯改性 聚氨酯可以有效地改善n-HA与有机高分子的相容性,并能提高复合材料的力学性能。研究表明,聚酯型聚氨酯改性后的n-HA具有更好的相容性和更高的力学性能。 二、n-HA与PLA的复合材料 1.n-HA与PLA的复合材料制备 n-HA与PLA的复合材料可以通过热压法、溶剂浸渍法、熔融共混法和生物大分子间物理交联法等多种方法制备。研究表明,不同制备方法得到的复合材料的性能亦不同,应根据具体使用要求选用适宜的制备方法。 2.n-HA与PLA的复合材料性能 n-HA可以有效地改善PLA的力学性能、生物相容性和抗菌性能。研究表明,随着n-HA含量的增加,PLA/n-HA复合材料的机械性能逐步提高,但过高的n-HA含量会对材料的加工性能造成影响。此外,n-HA也可以有选择地改善PLA的生物降解行为。 三、总结和展望 n-HA作为一种优良的生物陶瓷,在骨组织工程、药物传递等领域应用广泛,但其在应用中仍面临诸多问题。n-HA表面改性技术及其与PLA的复合材料研究为解决这些问题提供了重要的途径。目前,n-HA表面改性技术已逐渐向高级材料定向发展,如向n-HA晶体表面引入金属离子、功能化修饰等,可望进一步提高其在生物仿生材料中的应用效果。同时,针对PLA/n-HA复合材料的研究重点正在转向在复合材料中引入其他纳米材料,如碳纳米管、石墨烯等,以进一步提高复合材料的力学性能和多功能性。