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材料研究学报  2004, Vol. 18 Issue (1): 66-66    
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羟基磷灰石晶体在有机膜上的受控生长
黄苏萍;周科朝;刘咏
中南大学粉末冶金国家重点实验室
Controlled crystallization of hydroxyapatite by hexadecylamine organic film
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中南大学粉末冶金国家重点实验室
引用本文:

黄苏萍; 周科朝; 刘咏 . 羟基磷灰石晶体在有机膜上的受控生长[J]. 材料研究学报, 2004, 18(1): 66-66.

全文: PDF(2346 KB)  
摘要: 通过X射线XRD、红外光谱FTIR、扫描电镜SEM、透射电镜TEM等分析手段,研究了十六胺有机膜对羟基磷灰石(HA)晶体结构、形核、晶体形貌和结晶学定向生长的调控作用及其机理。结果表明:无有机膜时,生成物为磷酸八钙(OCP)和羟基磷灰石(HA)的混合物,其生长速率很慢且晶体排列无一定规则;而在十六胺有机膜调控下,生成物为规则排列的、沿<0001>定向生长的、结晶良好的纳米片状羟基磷灰石晶体,且其形核和生长速度均很快。分析表明:十六胺有机膜上带有大量极性强、电荷密度高的-NH3基团,它们通过静电作用在有机膜/溶液界面处形成局域过饱和浓度,促进羟基磷灰石晶体形核;另一方面,十六胺有机膜的二维晶格尺寸与HA(0001)面的晶格参数具有非常良好的匹配关系,构造了一个有利于HA 以(0001)面形核生长的结构框架,从而促进了HA相沿<0001>方向定向生长。
关键词 无机非金属材料生物活性材料定向生长    
Abstract:The crystal growth of hydroxyapatite (HAp) in the presence of hexadecylamine was investigated by the patterns of X-ray diffractions (XRD), Fourier transformed infrared spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and selected-area diffraction (SAD) in this work. Results show that: due to its high polarity and high charged density, the organic film could increased the ions supersaturation on its surface, thus leading to a fast growth of pure HAp crystals. Moreover, the positive headgroups in the organic film could act as recognized nucleation sites and orient the growth of HAp crystals along <0001> direction.
Key wordsinorganic non-metallic materials    bioactive materials    oriented crystal growth    biomineralization
收稿日期: 2004-04-01     
ZTFLH:  TB321  
1 S.Weiner, H.D.Wagner, Annu.Res.Mater.Sci., 28, 271(1998)
2 Stephen Mann, Nature, 332(10) , 119(1988)
3 D.D.Archibald, S.B.Qadri, B.P.Gaber, Langmuir, 12, 538(1996)
4 Jon M. Didymus, Stephen Mann, Willian J. Benton, Ian R. Collins, Langmiur, 11(8) , 3130(1995)
5 K.S.Mayya, V.Patil, P.Madhu Kumar, Mural, Sastry, The Solid Films, 312, 300(1998)
6 I.A.Aksay, M.Trau, S.Mann, I.Honma, Science, 273(16) , 892(1996)
7 Monlka Fritz, Angela M. Belcher, Manfres Radmacher, Nature, 37(1) , 49(1994)
8 Douglas D Archibald, Stephen Mann, Nature, 364(29) , 430(1993)
9 Samuel I Stapp, Paul V. Braun, Science, 277(29) , 1242(1997)
10 Sandra R. Whaley, D.S.English, Evelynl.Hu, Paul F. Bartare, A. Angeta Belchor, Nature, 405(8) , 665(2000)
11 Stephen Mann, Nature, 365(7) , 499(1993)
12 Stephen Mann, Geoffrey A Qzin, Nature, 382(25) , 313(1996)
13 A.Firouzi, D.Kumar, L.M.Bull, T.Besier, Science, 267(24) , 1138(1995)
14 ZHU Ping(朱平), LIN Zhongqin(林忠钦), CHEN Guanlong(陈关龙), Chinese Journal of Materials Re-search(材料研究学报), 16(5) , 479(2002)
15 Klein CPAT, de Blieck Hogerworst JMA, Wolke JGC,de Groot k, Biomaterials, 11, 509(1990)
16 E.Ebrabimpour, M.Johnson, C.F.Richardson, G.H.Nancollas, J.Colloid Interface Sci., 139, 158(1993)
17 J.Zhou, X.Zhang, J.Chen, S.Zeng, J.Mater.Sci: Mater.Med, 4, 83(1993)
18 S.Lazic, J. Grystal Growth, 147, 147(1995)
19 H.E.L.Madsen, G.Thodvadarson, J.Crystal.Growth, 66, 369(1984)
20 C.L.Ma, H.B.Lu, R.Z.Wang, L.F.Zhou, F.Z.Cui, F.Qian, J.Crystal.Growth, 173, 141(1997)
21 F.Z.Cui, L.F.Zhou, H.Cui, C.L.Ma, H.B.Lu, H.D.Li, J.Crystal.Growth, 169, 557(1996)
22 H.B.Lu, C.L.Ma, H.Cui, L.F.Zhou, R.Z.Wang, F.Z.Cui, J.Crystal.Growth, 155, 120(1995)
23 A.C.Tas, F.Korkusuz, M.Timucin, N.Akkas, J.Mater.Sci: Mater.Med., 8, 91(1997)
24 M.Jarcho, C.H.Bolen, M.B.Thomas, J.Babock, J.F.Kay, R.H.Doremus, J.Mater.Sci., 11, 2027(1976)
25 M.Asada, Y.Miura, A.Osaka, O.K.ukami, S.Nakamura, J.Mater.Sci., 23, 3202(1988)
[1] 宋莉芳, 闫佳豪, 张佃康, 薛程, 夏慧芸, 牛艳辉. 碱金属掺杂MIL125CO2 吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 649-654.
[2] 邵鸿媚, 崔勇, 徐文迪, 张伟, 申晓毅, 翟玉春. 空心球形AlOOH的无模板水热制备和吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(9): 675-684.
[3] 任富彦, 欧阳二明. g-C3N4 改性Bi2O3 对盐酸四环素的光催化降解[J]. 材料研究学报, 2023, 37(8): 633-640.
[4] 刘明珠, 樊娆, 张萧宇, 马泽元, 梁城洋, 曹颖, 耿仕通, 李玲. SnO2 作散射层的光阳极膜厚对量子点染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(7): 554-560.
[5] 李延伟, 罗康, 姚金环. Ni(OH)2 负极材料的十二烷基硫酸钠辅助制备及其储锂性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(6): 453-462.
[6] 余谟鑫, 张书海, 朱博文, 张晨, 王晓婷, 鲍佳敏, 邬翔. N掺杂生物炭的制备及其对Co2+ 的吸附性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(4): 291-300.
[7] 朱明星, 戴中华. SrSc0.5Nb0.5O3 改性BNT基无铅陶瓷的储能特性研究[J]. 材料研究学报, 2023, 37(3): 228-234.
[8] 刘志华, 岳远超, 丘一帆, 卜湘, 阳涛. g-C3N4/Ag/BiOBr复合材料的制备及其光催化还原硝酸盐氮[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 781-790.
[9] 周毅, 涂强, 米忠华. 制备方法对磷酸盐微晶玻璃结构和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2023, 37(10): 739-746.
[10] 谢锋, 郭建峰, 王海涛, 常娜. ZnO/CdS/Ag复合光催化剂的制备及其催化和抗菌性能[J]. 材料研究学报, 2023, 37(1): 10-20.
[11] 余超, 邢广超, 吴郑敏, 董博, 丁军, 邸敬慧, 祝洪喜, 邓承继. 亚微米Al2O3 对重结晶碳化硅的作用机制[J]. 材料研究学报, 2022, 36(9): 679-686.
[12] 方向明, 任帅, 容萍, 刘烁, 高世勇. 自供能Ag/SnSe纳米管红外探测器的制备和性能研究[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 591-596.
[13] 李福禄, 韩春淼, 高嘉望, 蒋健, 许卉, 李冰. 氧化石墨烯的变温发光[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 597-601.
[14] 朱晓东, 夏杨雯, 喻强, 杨代雄, 何莉莉, 冯威. Cu掺杂金红石型TiO2 的制备及其光催化性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(8): 635-640.
[15] 熊庭辉, 蔡文汉, 苗雨, 陈晨龙. ZnO纳米棒阵列和薄膜的同步外延生长及其光电化学性能[J]. 材料研究学报, 2022, 36(7): 481-488.