Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/343268
Заглавие документа: Формирование апатитов на электроосажденных кальцийфосфатах в системах Ca(NO3)2 / NH4H2PO4 и CаCO3 / Ca(H2PO4)2
Другое заглавие: Apatites formation on Electrodeposited calcium phosphates in the Ca(NO3)2 / NH4H2PO4 and CаCOз / Ca(H2PO4)2 systems
Авторы: Крутько, В.К.
Дорошенко, A.E.
Мусская, О.Н.
Рабчинский, С.М.
Кулак |, А.И.
Тема: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия
Дата публикации: 2021
Библиографическое описание источника: Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов.2021; № 13: С. 860-869.
Аннотация: Методом электрохимического осаждения на титановых пластинах при комнатной температуре в двухэлектродной ячейке при постоянной плотности тока 30 мА/см<sup>2</sup> и времени осаждения 10 мин получены кальцийфосфатные покрытия: брушитные в системе Ca (NO<sub>3</sub> )<sub>2</sub>/ NH<sub>4</sub> H<sub>2</sub> PO<sub>4</sub> при pH = 4 и композитные (брушит/кальцит/апатит) в системе CaCO<sub>3</sub>jCa (H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> )<sub>2</sub> при pH = 5. Выдерживанием кальцийфосфатных покрытий обоих типов в модельном растворе SBF в течение 1 месяца определяли апатитообразующую способность (биоактивность). Новообразованный аморфизированный апатитовый слой после термообработки при 800°С кристаллизовался в Д -трикальцийфосфат/гидроксиапатит на брушитных покрытиях и в гидроксиапатит на композитных покрытиях за счет присутствия кальцита, карбонат-ионы которого являются инициаторами образования гидроксиапатита, а также апатитных наночастиц в исходном покрытии. Полученные кальцийфосфатные покрытия перспективны в качестве биопокрытий повышающих остеоинтеграцию металлических имплантатов.
Аннотация (на другом языке): Calcium phosphate coatings on titanium plates were obtained by electrochemical deposition at room temperature in a two-electrode cell at a constant current density of 30 mA/sm<sup>2</sup> and a deposition time of 10 min, and brushite coatings from Ca (NO<sub>3</sub> )<sub>2</sub>/NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> system at pH = 4, and composite (brushite/calcite/apatite) coatings from the CaCO<sub>3</sub>/ Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> system at pH = 5. The apatite-forming ability (bioactivity) was determined by soaking both types of calcium phosphate coatings in a model SBF solution during month. The newly formed amorphized apatite layer after heat treatment at 800 °С crystallized into p -tricalcium phosphate/hydroxyapatite on brushite coatings and hydroxyapatite on composite coatings due to the presence of calcite, whose carbonate ions initiate formation of hydroxyapatite, as well as apatite nanoparticles in the initial coating. The obtained calcium phosphate coatings are promising as biocoatings capable to increase osseointegration of metal implants.
URI документа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/343268
DOI документа: 10.26456/pcascnn/2021.13.860
Финансовая поддержка: Работа выполнена при финансовой поддержке ГНПИ «Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04, НИР 7 на 2021-2025 годы.
Лицензия: info:eu-repo/semantics/openAccess
Располагается в коллекциях:Статьи химического факультета

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
fh2021-doi-10-26456-pcascnn-2021-13-672.pdf1,72 MBAdobe PDFОткрыть
Показать полное описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.