Bioceramics, Volume 8

Bioceramics, Volume 8 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Elsevier Science & Technology
作者:L.L. Hench
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1995-11-01
价格:USD 219.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780080426778
丛书系列:
图书标签:
  • Bioceramics
  • Ceramic Materials
  • Biomaterials
  • Tissue Engineering
  • Bone Regeneration
  • Dental Materials
  • Calcium Phosphates
  • Hydroxyapatite
  • Bioactivity
  • Surface Modification
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具体描述

生物陶瓷,卷八:先进材料,前沿应用 《生物陶瓷,卷八》是一部汇集了生物陶瓷领域最新研究成果的学术专著。本书深入探讨了生物陶瓷的合成、表征、性能优化以及在生物医学、能源、环境等多个前沿领域的创新应用。每一章节都由该领域的顶尖专家撰写,力求为读者呈现一个全面、深入且极具启发性的知识体系。 材料科学的基石:精细化合成与结构调控 本书首先聚焦于生物陶瓷材料的合成方法。我们详细介绍了包括溶胶-凝胶法、水热法、共沉淀法、静电纺丝法以及3D打印等在内的多种先进合成技术。这些方法不仅能够实现对陶瓷纳米结构、孔隙率、表面形貌和晶相等关键参数的精确控制,更能促进新型功能性生物陶瓷的开发。例如,在纳米结构调控方面,本书深入剖析了如何通过控制前驱体浓度、反应温度、pH值以及添加剂等因素,制备具有特定比表面积、高孔隙率和优异力学性能的陶瓷材料,这对于提高材料的生物相容性和骨整合能力至关重要。此外,书中还对“绿色化学”理念在生物陶瓷合成中的应用进行了探讨,关注如何减少合成过程中的环境影响,开发更加可持续的制备工艺。 深度表征:揭示材料的内在奥秘 精确的材料表征是理解材料性能、指导应用的关键。《生物陶瓷,卷八》提供了关于生物陶瓷表征技术的详尽论述。本书涵盖了从常规的X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)到先进的X射线光电子能谱(XPS)、原子间力显微镜(AFM)、共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)以及核磁共振(NMR)等一系列表征手段。书中不仅介绍了这些技术的原理和操作方法,更重要的是,通过大量的案例分析,展示了如何利用这些手段来解析生物陶瓷的相组成、晶体结构、微观形貌、表面化学性质、孔隙结构以及在生物环境中的相互作用。例如,通过高分辨率TEM分析,可以清晰地观察到纳米颗粒的晶格结构和界面缺陷,为理解其力学性能和生物活性提供微观证据。XPS技术则能精确测定表面元素的组成和化学态,对于评估材料的腐蚀稳定性和细胞附着情况具有重要意义。 性能飞跃:力学、生物学与功能性的多维度提升 材料的性能是其应用的基础。《生物陶瓷,卷八》详细阐述了如何通过材料设计、制备工艺优化以及复合增强等手段,显著提升生物陶瓷的各项性能。在力学性能方面,本书重点介绍了通过掺杂、纳米化、织构化以及引入第二相增强等策略,克服了传统生物陶瓷脆性大的缺点,获得了兼具高强度、高韧性和良好疲劳抗性的新型生物陶瓷。例如,引入纳米颗粒或构建多层结构可以有效抑制裂纹扩展,提高材料的断裂韧性。在生物学性能上,书中深入探讨了生物陶瓷的生物相容性、生物活性、促骨生成性以及抗菌性。通过调控材料的化学成分、表面电荷、孔隙结构和降解速率,可以有效诱导成骨细胞的增殖分化,促进骨组织的再生和修复。同时,书中也介绍了如何通过表面修饰或掺杂抗菌元素,赋予生物陶瓷优异的抗菌性能,有效预防植入体周围的感染。此外,本书还关注生物陶瓷在生物传感、药物缓释、组织工程支架等功能性方面的开发,展示了其在精密医疗和再生医学领域的巨大潜力。 前沿应用:赋能生物医学的无限可能 生物陶瓷在生物医学领域的应用是本书的重中之重。《生物陶瓷,卷八》系统地介绍了生物陶瓷在骨修复与再生、牙科修复、药物递送系统、生物传感器以及先进的组织工程支架等方面的最新研究进展和临床应用。 骨修复与再生: 本书深入分析了羟基磷灰石、生物玻璃、氧化锆、氧化铝等多种生物陶瓷在骨缺损修复和骨折愈合中的作用机制。通过制备具有优异生物相容性和促骨生成性的陶瓷材料,如多孔性支架、纳米颗粒复合材料以及生物活性涂层,显著提高了骨组织的再生效率和修复质量。书中还探讨了如何设计梯度功能性支架,以模拟天然骨骼的结构和成分,更好地引导骨细胞的迁移和增殖。 牙科修复: 在牙科领域,生物陶瓷因其优异的生物相容性、美观性和耐磨性,已被广泛应用于牙冠、牙桥、种植体和牙周再生材料。本书详细介绍了氧化锆、全瓷材料(如二硅酸锂玻璃陶瓷)在制作高强度、高美观性的义齿方面的应用,以及如何通过优化陶瓷的力学性能和表面处理,提高其在口腔环境中的稳定性和耐用性。 药物递送系统: 利用生物陶瓷的孔隙结构和表面化学性质,可以构建高效的药物递送系统。本书介绍了如何将药物负载到陶瓷微球、纳米颗粒或多孔支架中,通过调控材料的降解速率或响应性,实现药物的缓释、靶向释放和控制释放,从而提高治疗效果并减少副作用。特别是在癌症治疗和抗菌感染控制方面,生物陶瓷递送系统展现出巨大的潜力。 生物传感器: 生物陶瓷的优良电学、光学和化学性能使其成为构建高灵敏度和高选择性生物传感器的理想材料。本书探讨了如何利用生物陶瓷作为传感界面,通过固定生物识别分子(如酶、抗体、DNA),实现对血糖、炎症标志物、病原体等多种生物分子的检测。 组织工程支架: 生物陶瓷材料在构建三维组织工程支架方面发挥着至关重要的作用。本书重点介绍了如何通过3D打印、静电纺丝等技术,制备具有仿生结构、特定孔径和表面形貌的生物陶瓷支架,为细胞在其中生长、迁移和组织形成提供微环境支持,加速组织再生。 展望未来:挑战与机遇并存 《生物陶瓷,卷八》在总结现有研究成果的同时,也对生物陶瓷领域的未来发展方向进行了展望。书中讨论了在智能化生物陶瓷、多功能复合材料、个性化医疗应用以及生物陶瓷与人工智能的结合等方面的挑战与机遇。我们相信,随着基础研究的不断深入和工程技术的持续发展,生物陶瓷必将在人类健康和可持续发展中扮演越来越重要的角色。本书旨在激发研究人员的创新灵感,为生物陶瓷领域的发展注入新的活力。

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