TH88089B - วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบต่อเนื่องสามมิติ - Google Patents

วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบต่อเนื่องสามมิติ

Info

Publication number
TH88089B
TH88089B TH601003389A TH0601003389A TH88089B TH 88089 B TH88089 B TH 88089B TH 601003389 A TH601003389 A TH 601003389A TH 0601003389 A TH0601003389 A TH 0601003389A TH 88089 B TH88089 B TH 88089B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
phase
bone substitute
hydroxyapatite
substitute material
color
Prior art date
Application number
TH601003389A
Other languages
English (en)
Other versions
TH88089A (th
TH107155A (th
Inventor
โกษาจันทร์ นางสาวณัฐกานต์
เจริญวรลักษณ์ นางสาวอังคณา
บิสซานต์ นายคริสโตฟี กรูนด์โชเบอร์ นายฮาซาเน่ ราตนี นายมาร์ค โรเจอร์ส เอแวนส์ นายแพทริค ชไนเดอร์ นายคาเทอริน่า
Original Assignee
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เอฟ ฮอฟฟ์แมนน์ลา โรช เอจี
Filing date
Publication date
Application filed by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, เอฟ ฮอฟฟ์แมนน์ลา โรช เอจี filed Critical สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Publication of TH88089A publication Critical patent/TH88089A/th
Publication of TH107155A publication Critical patent/TH107155A/th
Publication of TH88089B publication Critical patent/TH88089B/th

Links

Abstract

DC60 (31/08/50) วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบต่อเนื่องสามมิติตามการประดิษฐ์นี้เป็น การขึ้นรูปวัสดุในกลุ่มแคลเซียมฟอสเฟตให้มีรูพรุนโดยใช้โพลียูรีเทนโฟมเป็นโครงร่างในการขึ้นรูป และสามารถผลิตวัสดุทดแทนกระดูกที่มีขนาดตามต้องการ โดยที่มีลักกษณะเป็นรูพรุนต่อเนื่อง ขนาดของรูพรุนประมาณ 150-540 ไมโครเมตร โดยใช้สารตั้งต้นที่เป็นเฟสบริสุทธิ์ของเฟสไฮดรอก ซิอะบาไทด์ ทำการปรับคุณสมบัติทางด้านกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ (bioactive property) โดยกำหนดเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา (sintering) ที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 1150 และ 1300 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง และการควบคุมปริมาณการเติมผงซิลิกาในช่วง 0.1-10.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ซึ่งสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงเฟสตั้งต้นจากเฟสบริสุทธิ์ไฮดรอกซีอะพา ไทต์ไปเป็นเฟสผสม (biphasic phase)ของเฟสไฮดรอกซีอะพาไทต์และเบต้า-ไตรแคลเซียมฟอสเฟต และสามารถปรับเปลี่ยนสีของวัสดุทดแทนกระดูกจากสีฟ้าให้เป็นสีขาวเหมือนกับสีของกระดูก ธรรมชาติ วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแลลต่อเนื่องสามมิติตามการประดิษฐ์นี้เป็น การขึ้นรูปวัสดุในกลุ่มแคลเซียมฟอสเฟจให้มีรูปพรุนโดยใช้โพลียูรีเทนโฟมเป็นโครงร่างในการขึ้นรูป และสามารถผลิตวัสดุทดแทนกระดูกที่มรขนาดตามต้องการ โดยมีลักกษณะเป็นรูพรุนต่อเนื่อง ขนาดของรูพรุนประมาณ 150-540 ไมโครเมตร โดยใช้สารตั้งต้นที่มีเฟสบริสุทธิ์ของเฟสไฮดรอก ซิอะบาไทด์ ทำการปรับคุณสมบัติทางด้านกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ (bioactive property) โดยกำหนดเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา (sintering) ที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 1150 และ 1300 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง และการควบคุมปริมาณการเติมผงซิลิกาในช่วง 0.1-10.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ซึ่งสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงเฟสตั้งต้นจากเฟสบริสุทธิ์ไฮดรอกซีอะพา ไทต์ไปเป็นเฟสผสม (biphasic phase) ของเฟสไฮดรอกซีอะพาไทต์และเบต้า-ไตรแคลเซียมฟอสเฟต และสามารถปรับเปลี่ยนสีของวัสดุทดแทนกระดูกจากสีฟ้าให้เป็นสีขาวเหมือนกับสีของกระดูก ธรรมชาติ

Claims (1)

1. สารประกอบที่มีสูตร (I) (สูตรเคมี) (I) ที่ซึ่งเส้นประทั้งไม่มีหรือคือพันธะคู่; R1 คือ H, หรือคือ C1-6-แอลคิลที่อาจเลือกให้ถูกแทนที่โดย CN, หรือคือแอริล,เฮเทอโรแอริลที่มี 5 หรือ 6 สมาชิก หรือซัลโฟนิลแอริล ซึ่งอาจเลือกให้ถูก แทนที่โดยหนึ่งหมู่หรือมากกว่าของ B, หรือคือ -(CH2)m-Ra ที่ซึ่ง Ra คือ: CN, ORi NRiRii, C3-6:
TH601003389A 2007-08-31 วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบต่อเนื่องสามมิติ TH88089B (th)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH88089A TH88089A (th) 2008-01-10
TH107155A TH107155A (th) 2011-04-18
TH88089B true TH88089B (th) 2022-05-19

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101067371B1 (ko) 경량 발포 세라믹체 및 이의 제조방법
Swain et al. Fabrication of porous hydroxyapatite scaffold via polyethylene glycol-polyvinyl alcohol hydrogel state
EA201100396A1 (ru) Керамические порошки, покрытые слоем наночастиц, и способ их получения
Zhang et al. Preparation and properties of bimodal porous apatite ceramics through slip casting using different hydroxyapatite powders
Sugiura et al. Fabrication of carbonate apatite foam based on the setting reaction of α-tricalcium phosphate foam granules
WO2010076805A3 (en) Novel polymorphs of sunitinib malate
CN102251284B (zh) 一种制备β-氮化硅晶须的方法
CN103086708B (zh) 硅磷酸钙生物材料及其制备方法和用途
DE602006011045D1 (de) Erials und dadurch erhaltenes material
US20160297680A1 (en) Ternary inorganic compound crystal and preparation method and application thereof
CN102000361B (zh) 一种羟基磷灰石-β-磷酸三钙-氧化铝三相复合生物陶瓷的制备方法
Mandić et al. Addressing of different synthetic and shaping approaches for β-tri calcium phosphate macro-microporous scaffold fabrication
Zhu et al. Metal zirconium phosphate macroporous monoliths: Versatile synthesis, thermal expansion and mechanical properties
TH88089B (th) วัสดุทดแทนกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบต่อเนื่องสามมิติ
JP6035627B2 (ja) β型リン酸三カルシウムからなる生体材料
CN105000818B (zh) 一种用于氯氧镁水泥的改性剂及其制备方法和用途
CN103183507A (zh) 含有β-焦磷酸钙的双相磷酸钙陶瓷的制备方法
ES2648166T3 (es) Ladrillo de construcción que comprende un material poroso cuya microestructura está controlada por la adición de un agente de germinación durante su proceso de elaboración
JP6109773B2 (ja) 生体材料セラミックス焼結体及びその製造方法
CN109534733A (zh) 一种白云石强化的泡沫无机聚合物材料及其制备方法
RU2543008C2 (ru) Продукты на основе сульфата кальция с повышенной водостойкостью
RU2008113835A (ru) Способ получения пористого материала на основе фосфата кальция
RU2655116C1 (ru) Керамическая масса
Fu et al. Effects of zinc silicate additive on the physicochemical properties and cellular behaviors of 3D-printed magnesium phosphate bioceramic scaffolds
JP2016030710A (ja) 耐火断熱れんが