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생체재료 바이오세라믹스

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최초 등록일
2007.10.10
최종 저작일
2005.10
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소개글

재료공학-생체재료에 관한 리포트입니다.

목차

1.바이오 세라믹스 개요
2.생체활성 재료의 종류 및 특성
3.불활성 재료

본문내용

■ 바이오세락믹스 개요
바이오세라믹스는 생체조직과 화학결합을 이루는 생체활성재료와 결합을 이루지 않는 불활성재료로 분류되는데 생체활성재료에는 수산화 아파타이트, 바이오글라스, 글라스세라믹스 등이 있으며, 불활성재료에는 카본세라믹스, 알루미나 등이 있다.

▲ 생체 활성 재료의 종류 및 특성

1. 수산화 아파타이트
아파타이트란 A10(MO4)6X2의 조성을
가진 광물의 총칭이다. 특히 A=Ca,
M=P, X=OH, F, Cl, CO3는 치골의 구성
성분으로서 중요하다. 수산화 아파타이트 <Ca10(PO4)6(OH)2>는 생체와 관계가 깊고, 예를 들면, 이의 에나멜질의 95% 이상이
이 물질이며, 뼈는 섬유성 단백질의 콜라겐과 약 65%의 수산화 아파타이트와의 복합체이다. 물에는 약간 용해하며, 약알칼리성을 띤다. 산에는 용이하게 용해하지만, 알칼리에는 난용성이다. 우수한 이온교환을 가지며, Ca2+는 Hg2+, Sr2=, Ba2+,Pb2+ 등의 금속에 의해 용이하게 치환된다. 또한, F-이온도 잘 치환되며, 치환속도는 빠르다.
습식법은 수용액 중에서 원료를 반응시켜, 수산화 아파타이트를 침전으로 얻는 것이다. 출발조성과 생성물의 조성이 약간 다르며, 부정비로 생성하는 일이 있지만, 분체 특성적으로 미세하고 균일한 분체가 얻어지기 때문에 일반적으로 이용되고 있다.
건식법은 원료 분체 혼합물을 고온으로 가열하는 것에 의해 직접 고상 반응시키는 방법으로, 조성의 제어는 용이하지만 균일성이나 분체 특성면에서는 결점이 많은 방법이다.

수열법은 고온 고압의 열수증에서 합성하는 방법으로, 결정성이 뛰어난 분체가 얻어지지만, 미세한 입자를 얻는 것은 곤란하다.
생체관련 세라믹스는 소결체 및 분체의 형태로 사용되며, 현재의 주요한 응용의 목표는 인공치근과 골결 손부의 보충이다. 실험동물에 매식된 인공치근은 뼈와 직접 결합하여 일체화하는 것에 의해, 아주 단단히 고정되는 것이 명백해졌다.

참고 자료

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