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公开(公告)号:CN109835878A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910276510.4
申请日:2019-04-08
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供一种羟基磷灰石纳米柱自组装微球及其制备方法。本发明将硬脂酸溶于乙醇中,分别滴加强碱水溶液、水溶性钙盐水溶液、三聚磷酸盐水溶液得到白色粘稠反应液;然后于160~200℃进行溶剂热反应20~36h,得羟基磷灰石纳米柱自组装微球。本发明使用无毒性、无污染的硬脂酸作为反应性软模板剂,在硬脂酸与三聚磷酸盐的协同作用下制备得到比表面积大、尺寸均匀、粒径合适、具有特殊微观形貌纳米柱自组装微球的羟基磷灰石;本发明特殊微观形貌的羟基磷灰石具有较广阔的应用前景。本发明制备方法工艺简单、易于操作,能耗低,所用原料价廉易得、绿色环保,成本低。
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公开(公告)号:CN109835878B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910276510.4
申请日:2019-04-08
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供一种羟基磷灰石纳米柱自组装微球及其制备方法。本发明将硬脂酸溶于乙醇中,分别滴加强碱水溶液、水溶性钙盐水溶液、三聚磷酸盐水溶液得到白色粘稠反应液;然后于160~200℃进行溶剂热反应20~36h,得羟基磷灰石纳米柱自组装微球。本发明使用无毒性、无污染的硬脂酸作为反应性软模板剂,在硬脂酸与三聚磷酸盐的协同作用下制备得到比表面积大、尺寸均匀、粒径合适、具有特殊微观形貌纳米柱自组装微球的羟基磷灰石;本发明特殊微观形貌的羟基磷灰石具有较广阔的应用前景。本发明制备方法工艺简单、易于操作,能耗低,所用原料价廉易得、绿色环保,成本低。
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公开(公告)号:CN116119635A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211590829.2
申请日:2022-12-12
申请人: 山东大学
摘要: 本发明公开了一种多孔连通性锶掺杂羟基磷灰石微球及其制备方法和应用,包括如下步骤:将水溶性钙盐、磷酸氢二铵和尿素与水混合均匀,调节溶液的pH值至2.8‑4,得到前驱体混合液;向前驱体混合液中加入水溶性锶盐和谷氨酸,混合均匀,得反应液;所述水溶性钙盐和锶盐的总摩尔浓度为0.08‑0.15mol/L,Sr/(Sr+Ca)摩尔比为40‑70at%;尿素浓度为0.8‑1.2mol/L;谷氨酸浓度为0.01‑0.06mol/L;将所述反应液转移至高压反应釜中,在160‑200℃,反应8‑15h,即得。以水溶性钙盐和水溶性磷盐为原料,尿素为pH调节剂,水溶性锶盐为结构导向剂,谷氨酸为螯合剂,在谷氨酸与锶元素的共同作用下制备得到多孔连通性锶掺杂羟基磷灰石微球。
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公开(公告)号:CN116119635B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211590829.2
申请日:2022-12-12
申请人: 山东大学
摘要: 本发明公开了一种多孔连通性锶掺杂羟基磷灰石微球及其制备方法和应用,包括如下步骤:将水溶性钙盐、磷酸氢二铵和尿素与水混合均匀,调节溶液的pH值至2.8‑4,得到前驱体混合液;向前驱体混合液中加入水溶性锶盐和谷氨酸,混合均匀,得反应液;所述水溶性钙盐和锶盐的总摩尔浓度为0.08‑0.15mol/L,Sr/(Sr+Ca)摩尔比为40‑70at%;尿素浓度为0.8‑1.2mol/L;谷氨酸浓度为0.01‑0.06mol/L;将所述反应液转移至高压反应釜中,在160‑200℃,反应8‑15h,即得。以水溶性钙盐和水溶性磷盐为原料,尿素为pH调节剂,水溶性锶盐为结构导向剂,谷氨酸为螯合剂,在谷氨酸与锶元素的共同作用下制备得到多孔连通性锶掺杂羟基磷灰石微球。
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公开(公告)号:CN113460986B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202110843861.6
申请日:2021-07-26
申请人: 山东大学
摘要: 本发明属于无机生物医用材料领域,为了解决现有技术制备核壳结构羟基磷灰石步骤繁琐,而现有一步法制备核壳结构羟基磷灰石大多为纳米级,无法进行药物的有效传输,因此本发明提出一种制备核壳结构羟基磷灰石微球的方法及其应用。通过本发明所述方法制备得到的核壳结构羟基磷灰石为微米结构,内核尺寸为微米级,外壳厚度为多孔结构,纳米级,内核和外壳之间有孔隙,该结构可以使得羟基磷灰石在血液或体液中流动性较好,不易团聚,即使发生团聚,由于外壳具有多孔结构,内核和外壳之间有空隙,血液或体液可以浸润羟基磷灰石聚集体内部,药物也可以从堆叠的羟基磷灰石之间进行释放或传输。
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公开(公告)号:CN113460986A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110843861.6
申请日:2021-07-26
申请人: 山东大学
摘要: 本发明属于无机生物医用材料领域,为了解决现有技术制备核壳结构羟基磷灰石步骤繁琐,而现有一步法制备核壳结构羟基磷灰石大多为纳米级,无法进行药物的有效传输,因此本发明提出一种制备核壳结构羟基磷灰石微球的方法及其应用。通过本发明所述方法制备得到的核壳结构羟基磷灰石为微米结构,内核尺寸为微米级,外壳厚度为多孔结构,纳米级,内核和外壳之间有孔隙,该结构可以使得羟基磷灰石在血液或体液中流动性较好,不易团聚,即使发生团聚,由于外壳具有多孔结构,内核和外壳之间有空隙,血液或体液可以浸润羟基磷灰石聚集体内部,药物也可以从堆叠的羟基磷灰石之间进行释放或传输。
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