JPH09309775A - アパタイト多孔体の製造方法及びその利用方法並びにアパタイト多孔体を使用する複合セラミックフィルターの製造方法及びその利用方法 - Google Patents

アパタイト多孔体の製造方法及びその利用方法並びにアパタイト多孔体を使用する複合セラミックフィルターの製造方法及びその利用方法

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JPH09309775A
JPH09309775A JP7351949A JP35194995A JPH09309775A JP H09309775 A JPH09309775 A JP H09309775A JP 7351949 A JP7351949 A JP 7351949A JP 35194995 A JP35194995 A JP 35194995A JP H09309775 A JPH09309775 A JP H09309775A
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ムン ヨン キム
Chon Hyon Park
チョン ヒョン パク
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KANKOKU SHIGEN KENKYUSHO
KOREA RESOURCES RES INST
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 第3燐酸カルシウムの水和凝結を利用して化
学量論的に安定したアパタイト多孔体の製造方法の提供
と、これを使用し生体材料として移植材料、骨補填剤、
重金属吸着材料などに利用する。また、多孔質体の組織
が均質であり、機械的強度が強く、化学的、熱的に安定
し、重金属吸着性が優れた複合セラミックフィルターの
製造方法の提供と、これを使用し浄水器、醸造食品、医
薬品、化学薬品等に利用する。 【解決手段】 第3燐酸カルシウム(Ca3(PO4
2:TCP)の水和凝結を利用しCa/P=1.67比
に混合を行う工程を備えた。また、多孔質水酸アパタイ
トと硅藻土を混合させる工程を備えた。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は第3燐酸カルシウム
(Ca3(PO42:TCP)の水和凝結を使用しCa
/p=1.67混合の化学量論的に安定したアパタイト
多孔体の製造方法とその用途、及び、飲料水、鉛濁液等
に含まれている生体又は製品に害を及ぼす重金属成分及
び細菌を除外するためのフィルター又は濾過装置として
利用することの出来るアパタイト多孔体を使用する複合
セラミックフィルターの製造方法とその用途に関するも
のである。
【0002】
【従来の技術】生体歯骨を構成する生体アパタイトの類
似物質である合成ハイトロッシアパタイトは医療材料や
これに関連する材料として新しい用途の開発が期待され
ていた。その形態は粉末,多孔体,微密体などがあり、
特に多孔体は骨補填剤等の生体修復剤,吸着剤として利
用されている。従来の多孔体のアパタイトは第3燐酸カ
ルシウムを水和させたアパタイトを応用している。しか
し、この多孔体は非化学量論的な不完全なアパタイトと
して温度が上昇する時、燐酸が涌出するという問題点が
あった。
【0003】本発明の第1目的は前記した第3燐酸カル
シウム(Ca3(PO42)の水和凝結を利用し、Ca
/p=1.67造成の化学量論的に安定したアパタイト
多孔体の製造方法とその利用方法を提供することであ
る。すなわち第3燐酸カルシウム(α−TCP)とCa
CO3,CaC24・2H2Oを混合して多孔体ハイトロ
ッシアパタイトを水和凝結させ安定した構造をもつアパ
タイト多孔体となり、生体材料として移植材料、骨補填
剤、重金属吸着材料などとして利用することである。
【0004】また、従来一般的に利用されているフィル
ターまたは濾過剤は繊維素質(有機物)又は遊離質を主
体として濾過効果をあらわすものであったが、強度が弱
く、耐水性に欠ける欠陥があった。最近各種セラミック
フィルターが開発されていたが、製造の多孔質体は組織
が不均質で、圧力損失が多く、また重金属吸着性がそれ
ほどないものであった。特に浄水器または醸造食品の濾
過剤はおおよそ有機物質で構成されている濾過剤を利用
しており、有機物質より機械的強度か高く、化学的、熱
的に安全な無機物質のセラミックフィルターが要求され
ていた。
【0005】従って本発明の第2の目的は上記したよう
な問題点を解決するためのものであり、多孔質体の組織
が均質であり、機械的強度が強く、化学的、熱的に安定
し、重金属吸着性が優れたフィルターの製造方法とその
利用方法を提供するものである。すなわち、重金属吸着
性に優れた多孔質の水酸アパタイトと硅藻土を混合さ
せ、機械的強度が高く、化学的、熱的に安定な複合アパ
タイトセラミックフィルターの製造方法によるものであ
る。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明のアパタイト多孔
体の製造方法は、第3燐酸カルシウム(Ca3(PO4
2:TCP)の水和凝結を利用したCa/P=1.67
造成を特徴とする。
【0007】また、アパタイト製造方法に於て、CaH
PO4・2H2OとCaCO3を2:1mole比に混合
し1250℃で燃焼した後空気中で冷却し200mes
hに粉砕して第3燐酸カルシウム(α−TCP)を製造
した後、製造された第3燐酸カルシウムに不溶性塩であ
るCaCO3とCaC24を化学量論比Ca/p=1.
67に混合して80℃の水中に5時間水中硬化させた
後、脱型して80℃で水分を乾燥させた後、2〜3/m
inの早さで1250℃にして3時間固相反応させて製
造することを特徴とする。
【0008】また、アパタイト製造方法に於て、CaH
PO4・2H2OとCaCO3を2:1mole比で混合
し1250℃で燃焼した後、空気中で冷却させ200m
eshに粉砕して第3燐酸カルシウム(α−TCP)を
製造した後、製造された第3燐酸カルシウムに、不溶性
塩であるCaCO3とCaC24を化学量論比Ca/p
=1.67に混合し、混合物質に直径40〜500μm
のアクリル系樹脂を混合して1250℃で3時間固相反
応させて製造することを特徴とする。
【0009】また、アパタイト製造方法に於て、CaH
PO4・2H2OとCaCO3を2:1mole比で混合
し1250℃で燃焼した後空気中で冷却させ200me
shに粉砕して第3燐酸カルシウム(α−TCP)を製
造した後製造された第3燐酸カルシウムに不溶性塩であ
るCaCO3とCaC24を化学量論比Ca/p=1.
67に混合させ、これを20MPaの金型で一次プレス
してゴムチューブに入れ50MPa〜200MPaの定
水圧で二次プレスをした圧粉体を80℃で5時間水中硬
化させ、水中硬化した圧粉体を80℃で乾燥させた後1
250℃で3時間固相反応させて製造することを特徴と
する
【0010】また、本発明のアパタイト多孔体の製造方
法で製造したアパタイト多孔体を生体材料として移植材
料、骨補填材、吸着剤、イオン交換剤に使用出来ること
を特徴とする。
【0011】また、本発明のアパタイト多孔体を使用す
る複合セラミックフィルターの製造方法は、多孔質水酸
アパタイト(Ca10(PO)6(OH)2)と硅藻土を混
合させ接着剤であるアルチンサン等の接着剤と水分を加
え加圧成型した後20〜50℃にて約70時間乾燥させ
再び100〜150℃の温度下で2間時間乾燥し700
〜750℃の温度で加熱焼成することを特徴とする。
【0012】また、本発明の複合セラミックフィルター
の製造方法で製造した複合セラミックフィルターを浄水
器、醸造食品、医薬品、化学薬品に使用することを特徴
とする。
【0013】本発明によれば、上記の如くCaHP
4,2H2OとCaCO3を2:1の比で混合し125
0℃にした液に空気中で冷却させ200meshに粉砕
して製造した出発原料である第3燐酸カルシウム(α−
TCP)に不溶性塩であるCaCO3とCaC24を化
学量論比Ca/p=1.67に混合した後、3つの別々
の工程でそれぞれ気孔率が異なる3種類のアパタイト多
孔体を製造できる。
【0014】請求項2の工程によれば上記混合物質(第
3燐酸カルシウムに不溶性塩であるCaCO3とCaC2
4を化学量論比Ca/p=1.67に混合)を80℃
の水中で5時間水中硬化させた後、脱型して80℃で水
分を乾燥させた後2〜3/minの速度で1250℃で
3時間固相反応させてアパタイト多孔体を製造する。
【0015】請求項3の工程によれば上記混合物質(第
3燐酸カルシウムに不溶性塩CaCO3とCaC24
化学量論比CaC24に混合)直径40〜500μmの
アクリル系樹脂を混合し1250℃で3時間固相反応さ
せアパタイト多孔体を製造する。
【0016】請求項4の工程によれば強度を高めるため
に第3燐酸カルシウム(α−TCP)とCaCO3とC
aC24を化学量論比CaC24に混合して20MPa
の金型にて一次プレスした後ゴムチューブに入れ50M
Pa〜200MPaの定水圧で2次プレスした圧粉体を
80℃で5時間水中硬化した。水中硬化した圧粉体を8
0℃で乾燥させた後1250℃で3時間固相反応させア
パタイト多孔体を製造する。
【0017】前記のアパタイト多孔体はいずれも生体材
料として移植材料、骨補填材、吸着剤、イオン交換剤に
使用できる。
【0018】また、本発明の第2の目的としたアパタイ
ト多孔体を使用する複合セラミックフィルターは、その
出発原料である水酸アパタイトは生体鉛化性が極めて優
れ、生体剤として注目すべきものとなる。特にイオン置
換及び吸着性に特に優れBioreacterとしてさ
らに新しい用途開発が期待される。
【0019】本発明によるアパタイト多孔体を使用する
複合セラミックフィルターは多孔質水酸アパタイト(5
〜10μm)と多孔質硅藻土(0.2μm)の粉末を混
合したもので、均質で密度が高く、気泡・亀裂がなく、
強度(1350kg/cm2)が高い。特にPb2+,C
2+,Zu2+等の重金属吸着性に優れて点が現われ重金
属吸着剤としての使用することができる。従って、浄水
器、醸造食品、医薬品、化学薬品に利用できる。
【0020】
【発明の実施の形態】以下実施例を図1に連係して詳細
に説明する。図1は本発明のアパタイト多孔体の製造工
程図であり、出発原料である第3燐酸カルシウム(α−
TCP)を造るために特級試薬CaHPO4・2H2Oと
CaCO3を2:1mole比で混合し1250℃で燃
焼させた後空気中で冷却させ200meshに粉砕して
製造する。
【0021】出発原料であるα−TCPに不溶性塩Ca
CO3とCaC24を化学量論比Ca/p=1.67に
混合して図1に示すように以下の異なる3つの工程によ
りそれぞれ気孔率が異なる3種類のアパタイト多孔体を
製造できる。図1において、1は第1の種類のアパタイ
ト多孔体の工程、2は第2の種類のアパタイト多孔体の
工程、3は第3の種類のアパタイト多孔体の工程を示し
ている。
【0022】第1の種類のアパタイト多孔体は、上記の
如く製造された出発原料であるα−TCPに不溶性塩C
aCO3とCaC24とを化学量論比Ca/p=1.6
7に混合して80℃の水中で5時間水中硬化させた後脱
型して80℃で水分を乾燥させた後2〜3/minの速
度で1250℃で3時間固相反応させる工程により気孔
率が40〜60%の多孔体に製造できる。
【0023】第2の種類のアパタイト多孔体は、上記の
如く製造した出発原料であるα−TCPに不溶性塩Ca
CO3とCaC24を化学量論比Ca/p=1.67に
混合して、次に混合物質に直径40〜500μmのアク
リル系樹脂をさらに混合して1250℃で3時間固相反
応させ気孔率が70〜80%の多孔体を製造できる。
【0024】第3の種類のアパタイト多孔体は、強度を
高めるために上記のように製造された出発原料であるα
−TCPとCaCO3とCaC24とを化学量論比Ca
/p=1.67に混合し、これを200MPaの金型で
一次プレスを施した後ゴムチューブに入れ50MPa〜
200MPaの定水圧で二次プレスした圧粉体を80℃
で5時間水中硬化させた。水中硬化された圧粉体を80
℃で乾燥させた後1250℃で3時間固相反応させ定水
圧の圧力につれて気孔率が25〜45%、圧縮強度が4
00〜1600kg/cm2のアパタイト多孔体が得ら
れる。以上3種類のアパタイト多孔体は生体材料として
移植材料、骨補填材、吸着材、イオン交換剤に利用でき
る。
【0025】次に第2の目的であるアパタイト多孔体を
使用する複合セラミックフィルターの製造方法を示す。
多孔質水酸アパタイトを使用した複合セラミックフィル
ターの工程は図2に示す。図2に基づいて説明する。先
ず、多孔質水酸アパタイト(10%)、多孔質相の硅藻
土、粒状体(65%)、粘土(10%)、有機質粉末
(15%)に接着系のアルチンケン((C574CO
OH)n)等が添加された水分を加え均質に混合した後
湿式プレスで加圧、成型体を製造する。
【0026】次に、成型された多孔質体を20〜50℃
の温度で約70時間乾燥させた後、再び100〜150
℃の温度で2時間乾燥させ水分を完全に取り除いた、乾
燥した多孔体を700〜750℃で18時間継続焼成し
た後、約24時間かけて冷却させた。多孔質体に混合さ
れた有機質物質は微粒状の活性炭に変化させ本発明であ
る多孔質アパタイトを使用した複合セラミックフィルタ
ーを製造できる。
【0027】このようにした本発明の製造方法で製造し
た複合セラミックフィルターは重金属吸着用フィルター
として、浄水器、醸造食品、医薬品、化学処理用等に利
用できる。
【0028】
【発明の効果】本発明は以下のような効果を奏する。第
3燐酸カルシウム(Ca3(PO42)の水和凝結を利
用し、Ca/p=1.67に造成し、化学量論的に安定
したアパタイト多孔体の製造方法であって、これは第3
燐酸カルシウム(α−TCP)とCaCO3,CaC2
4・2H2Oを混合して多孔体ハイトロッシアパタイトを
水和凝結させ安定した構造をもつアパタイト多孔体とな
るので、アパタイト多孔体を生体材料として移植材料、
骨補填剤、重金属吸着材料などとして利用できる効果が
ある。
【0029】また、多孔質水酸アパタイトと硅藻土を混
合させた複合セラミックフィルターの製造方法により、
多孔質体の組織が均質で、機械的程度が強く、化学的、
熱的に安定し、重金属吸着性が優れたフィルターとなる
ので、浄水器、醸造食品、医薬品、化学薬品に利用でき
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のアパタイト多孔体の製造方法の工程図
である。
【図2】本発明の複合セラミックフィルターの製造方法
の工程図である。
【符号の説明】
1 第1の種類のアパタイト多孔体の工程 2 第2の種類のアパタイト多孔体の工程 3 第3の種類のアパタイト多孔体の工程

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第3燐酸カルシウム(Ca3(P
    42:TCP)の水和凝結を利用したCa/P=1.
    67造成を特徴とするアパタイト多孔体の製造方法。
  2. 【請求項2】 アパタイト製造方法に於て、CaHPO
    4・2H2OとCaCO3を2:1mole比に混合し1
    250℃で燃焼した後空気中で冷却し200meshに
    粉砕して第3燐酸カルシウム(α−TCP)を製造した
    後、製造された第3燐酸カルシウムに不溶性塩であるC
    aCO3とCaC24を化学量論比Ca/p=1.67
    に混合して80℃の水中に5時間水中硬化させた後、脱
    型して80℃で水分を乾燥させた後、2〜3/minの
    早さで1250℃にして3時間固相反応させて製造する
    ことを特徴とするアパタイト多孔体の製造方法。
  3. 【請求項3】 アパタイト製造方法に於て、CaHPO
    4・2H2OとCaCO3を2:1mole比で混合し1
    250℃で燃焼した後、空気中で冷却させ200mes
    hに粉砕して第3燐酸カルシウム(α−TCP)を製造
    した後、製造された第3燐酸カルシウムに、不溶性塩で
    あるCaCO3とCaC24を化学量論比Ca/p=
    1.67に混合し、混合物質に直径40〜500μmの
    アクリル系樹脂を混合して1250℃で3時間固相反応
    させて製造することを特徴とするアパタイト多孔体の製
    造方法。
  4. 【請求項4】 アパタイト製造方法に於て、CaHPO
    4・2H2OとCaCO3を2:1mole比で混合し1
    250℃で燃焼した後空気中で冷却させ200mesh
    に粉砕して第3燐酸カルシウム(α−TCP)を製造し
    た後製造された第3燐酸カルシウムに不溶性塩であるC
    aCO3とCaC24を化学量論比Ca/p=1.67
    に混合させ、これを20MPaの金型で一次プレスして
    ゴムチューブに入れ50MPa〜200MPaの定水圧
    で二次プレスをした圧粉体を80℃で5時間水中硬化さ
    せ、水中硬化した圧粉体を80℃で乾燥させた後125
    0℃で3時間固相反応させて製造することを特徴とした
    アパタイト多孔体の製造方法。
  5. 【請求項5】 請求項1,2,3又は4の製造方法で製
    造したアパタイト多孔体を生体材料として移植材料、骨
    補填材、吸着剤、イオン交換剤に使用することを特徴と
    するアパタイト多孔体の利用方法。
  6. 【請求項6】 多孔質水酸アパタイト(Ca10(P
    46(OH)2)と硅藻土を混合させ接着剤であるア
    ルチンサン等の接着剤と水分を加え加圧成型した後20
    〜50℃にて約70時間乾燥させ再び100〜150℃
    の温度下で2間時間乾燥し700〜750℃の温度で加
    熱焼成することを特徴とするアパタイト多孔体を使用す
    る複合セラミックフィルターの製造方法。
  7. 【請求項7】 請求項6の製造方法で製造した複合セラ
    ミックフィルターを浄水器、醸造食品、医薬品、化学薬
    品に使用することを特徴とするアパタイト多孔体を使用
    する複合セラミックフィルターの利用方法。
JP7351949A 1995-11-16 1995-12-27 アパタイト多孔体の製造方法及びその利用方法並びにアパタイト多孔体を使用する複合セラミックフィルターの製造方法及びその利用方法 Pending JPH09309775A (ja)

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KR1019950041652A KR0138400B1 (ko) 1995-11-16 1995-11-16 아파타이트 복합 세라믹 필터 제조방법
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