Study of the physico-chemical properties of composites obtained by mechanochemical synthesis of nanoscale hydroxyapatite and synthetic zeolites
- 作者: Shirokova A.G.1, Bibanaeva S.A.1, Bogdanova E.A.1,2, Skachkov V.M.1, Koryakova O.V.3
-
隶属关系:
- Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS
- Giredmet
- I.Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis of the Ural Branch of RAS
- 期: 编号 16 (2024)
- 页面: 1046-1059
- 栏目: Nanochemistry
- URL: https://bakhtiniada.ru/2226-4442/article/view/319537
- DOI: https://doi.org/10.26456/pcascnn/2024.16.1046
- EDN: https://elibrary.ru/YQBQFD
- ID: 319537
如何引用文章
全文:
详细
作者简介
Alla Shirokova
Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RASPh. D., Senior Researcher, Laboratory of heterogeneous processes chemistry
Svetlana Bibanaeva
Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS
Email: bibanaeva@mail.ru
Researcher, Laboratory of heterogeneous processes chemistry
Ekaterina Bogdanova
Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS; GiredmetPh. D., Senior Researcher, Laboratory of heterogeneous processes chemistry, Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS; Leading Researcher, Laboratory of electrochemical devices for hydrogen energy, JSC Giredmet
Vladimir Skachkov
Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RASPh. D., Senior Researcher, Laboratory of heterogeneous processes chemistry
Olga Koryakova
I.Ya. Postovsky Institute of Organic Synthesis of the Ural Branch of RASPh. D., Researcher, Laboratory of Spectral Research Methods
参考
- Mantsopoulos, K. Hydroxyapatite bone cement in the reconstruction of defects of the long process of the incus: Personal experience and literature review / K. Mantsopoulos, V. Thimsen, F. Wohlleben et al. // American Journal of Otolaryngology-Head and Neck Medicine and Surgery. - 2021. - V. 42. - I. 4. - Art. № 103002. - 4 p. doi: 10.1016/j.amjoto.2021.103002.
- Kim, H-I. A 3D calcium-deficient hydroxyapatite-based scaffold with gold nanoparticles effective against Micrococcus luteus as an artificial bone substitute / H-I. Kim, N. Raja, J. Kim et al. // Materials & Design. - 2022. - V. 219. - Art. № 110793. - 10 p. doi: 10.1016/j.matdes.2022.110793.
- Basirun, W.J. Development of the third generation of bioceramics: Doping hydroxyapatite with s-, p-, d-, and f-blocks cations and their potential applications in bone regeneration and void filling / B. Nasiri-Tabrizi, W.J. Basirun, C.H. Yeong, W.M. Thein // Ceramics International. - 2023. - V. 49. - I. 5. - P. 7142-7179. DOI: 101610/j.ceramint.2022.12.117.
- Abere, D.V. Mechanical and morphological characterization of nano-hydroxyapatite (nHA) for bone regeneration: A mini review. / D.V. Abere, S.A. Ojo, G.M. Oyatogun et al. // Biomedical Engineering Advances. - 2022. - V. 4. - Art. № 100056, - 12 p. doi: 10.1016/j.bea.2022.100056.
- Пат. 2406693 Российская Федерация, МПК C01B25/32. Способ получения суспензии гидроксиапатита / Сабирзянов Н.А., Богданова Е.А., Хонина Т.Г.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела УрО РАН. - № 2008140563/15; заявл. 13.10.08; опубл. 20.12.10, Бюл. № 35. - 5 с.
- Zhao, R. Osteoporotic bone recovery by a bamboo-structured bioceramic with controlled release of hydroxyapatite nanoparticles / R. Zhao, T. Shang, B. Yuan et al. // Bioactive Materials. - 2022. - V. 17. - P. 379-393. doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.01.007.
- Chandran, S. Osseointegration of osteoporotic bone implants: Role of stem cells, silica and strontium - A concise review / S. Chandran, A. John // Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. - 2019. - V. 10. - Suppl. 1. - P. 32-36. doi: 10.1016/j.jcot.2018.08.003.
- Pena, P. Effect of graphene on setting and mechanical behaviour of tricalcium phosphate bioactive cements / C. Baudín, T. Benet, P. Pena // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. - 2019. - V. 89. - P. 33-47. doi: 10.1016/j.jmbbm.2018.09.002.
- Şimşek, B. Investigation of self-healing ability of hydroxyapatite blended cement paste modified with graphene oxide and silver nanoparticles / B. Şimşek // Construction and Building Materials. - 2022. - V. 320. - I. 5. - Art. № 126250. - 11 p. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.126250.
- Karimi, A.Z. Glass ionomer cements with enhanced mechanical and remineralizing properties containing 45S5 bioglass-ceramic particles / A.Z. Karimi, E. Rezabeigi, R.A.L. Drew // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. - 2019. - V. 97. - P. 396-405. doi: 10.1016/j.jmbbm.2019.05.033.
- Mabroum, Y. Physicochemical, setting, rheological, and mechanical properties of a novel bio-composite. based on apatite cement, bioactive glass, and alginate hydrogel / Y. Mabroum, H. Noukrati, H. Ben youcef et al. // Ceramics International. - 2021. - V. 47. - I. 17. - P. 23973-23983. doi: 10.1016/j.ceramint.2021.05.106.
- Богданова, Е.А. Получение биокомозитов на основе наноразмерного гидроксиапатита с оксидами циркония и кремния / Е.А. Богданова, В.М. Скачков, И.М. Гиниятуллин, Д.И. Переверзев, К.В. Нефедова // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2021. - Вып. 13. - С. 655-663. doi: 10.26456/pcascnn/2021.13.655.
- Богданова, Е.А. Получение биокомозитов на основе наноразмерного гидроксиапатита с соединениями титана / Е.А. Богданова, В.М. Скачков, К.В. Нефедова // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2022. - Вып. 14. - С. 521-530. doi: 10.26456/pcascnn/2022.14.521.
- Гиниятуллин, И.М. Разработка композиционных материалов на основе наноразмерного гидроксиапатита, упрочненного оксидами алюминия и циркония / И.М. Гиниятуллин, Е.А. Богданова, К.В. Нефедова // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2020. - Вып. 12. - С. 571-579. doi: 10.26456/pcascnn/2020.12.571.
- Переверзев, Д.И. Получение биокомпозитов на основе наноразмерного гидроксиапатита, допированного оксидом циркония и фторидом кальция/ Д.И. Переверзев, Е.А. Богданова, К.В. Нефедова // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2020. - Вып. 12. - С. 697-705. doi: 10.26456/pcascnn/2020.12.697.
- Богданова, Е.А. Влияние армирующих добавок на процессы спекания и упрочнения наноразмерного гидроксиапатита / Е.А. Богданова, И.М. Гиниятуллин, Д.И. Переверзев, В.М. Разгуляева // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2019. - Вып. 11. - С. 548-554. doi: 10.26456/pcascnn/2019.11.548.
- Бибанаева, С.А. Синтез и исследование функциональных характеристик композиционных материалов на основе наноразмерного гидроксиапатита и синтетических цеолитов / С.А. Бибанаева, Е.А. Богданова, В.М. Скачков // Физико-химические аспекты изучения нанокластеров и наноматериалов. - 2023. - Вып. 15. - С. 913-923. doi: 10.26456/pcascnn/2023.15.913.
- Bacakova, L. Applications of zeolites in biotechnology and medicine - a review / L. Bacakova, M. Vandrovcova, I. Kopova, I. Jirka // Biomaterials Science. - 2018. - V. 6. - I. 5. - P. 974-989. - doi: 10.1039/c8bm00028j.
- Iqbal, N. Microwave synthesis, characterization, bioactivity and in vitro biocompatibility of zeolite-hydroxyapatite (Zeo-HA) composite for bone tissue engineering applications / N. Iqbal, M.R.A. Kadir, N.H.B. Mahmood et al. // Ceramics International. - 2014. - V. 40. - I. 10. - P. 16091-16097. doi: 10.1016/j.ceramint.2014.07.038.
- Youssef, H.F. Preparation and characterization of novel bio-composites based on functionalized zeolite and nano-hydroxyapatite for a potential application in bone treatment / H.F. Youssef, A.M. El-Kady, M.M. Ahmed, H.H. Abo-almaged // Journal of Porous Materials. - 2021. - V. 28. - I. 6. - P. 1979-1998. doi: 10.1007/s10934-021-01142-9.
- Mohandesnezhad, S. In vitro evaluation of Zeolite-nHA blended PCL/PLA nanofibers for dental tissue engineering / S. Mohandesnezhad, Y. Pilehvar-Soltanahmadi, E. Alizadeh et al. // Materials Chemistry and Physics. - 2020. - V. 252. - Art. № 123152. - 9 p. doi: 10.1016/j.matchemphys.2020.123152.
- Бибанаева, С.А. Синтез алюмосиликатных цеолитов в условиях глиноземного производства / С.А. Бибанаева // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. - 2022. - Вып. 14. - С. 747-753. doi: 10.26456/pcascnn/2022.14.747.
- Bogdanova, E.A. Formation of nanodimensional structures in precipitated hydroxyapatite by fluorine substitution / E.A. Bogdanova, V.М. Skachkov, I.S. Medyankina et al. // SN Applied Sciences. - 2020. - V. 2. - I. 9. - Art. № 1565. - 7 p. doi: 10.1007/s42452-020-03388-5.
- Speyer, R.F. Thermal analysis of materials / R.F. Speyer. - New York: Marcel Dekker Inc., 1994. - 285 p.
- Powder Diffraction File JCPDS-ICDD PDF-2 (Set 1-47). (Release, 2016). - Режим доступа: www.url: https://www.icdd.com/pdf-2/. - 15.06.2024).
- Prabakaran, K. Development of calcium phosphate-based apatite from hen's eggshell / K. Prabakaran, A. Balamurugan, S. Rajeswari // Bulletin of Materials Science. - 2005. - V. 28 - I. 2. - P. 115-119. doi: 10.1007/BF02704229.
- Annunziata, O.A. Hydroxyapatite/MCM-41 and SBA-15 nano-composites: preparation, characterization and applications / O.A. Annunziata, M.L. Martínez, A.R. Beltramone // Materials. - 2009. -V. 2. - I. 4. - P. 1508-1519. doi: 10.3390/ma2041508.
- Gibson, I.R. Novel synthesis and characterization of an AB-type carbonate-substituted hydroxyapatite / I.R. Gibson, W. Bonfield // Journal of Biomedical Materials Research. - 2001. -V. 59. - I. 4. - P. 697-707. doi: 10.1002/jbm.10044.
- Balonis, M. Phase relations in the calcium carbonate/ammonium phosphate system under aqueous conditions and 25°C / M. Balonis, X. Ma, I. Kakoulli // Journal of the American Ceramic Society. - 2020. - V. 103. - I. 6. - P. 3837-3850. doi: 10.1111/jace.17047.
- Баринов, С.М. Биокерамика на основе фосфатов кальция / С.М. Баринов, В.С. Комлев. - М.: Наука, 2006. - 204 с.
补充文件

