PEEK与骨骼力学性能对比.doc

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1、ABSPEEK支架松质骨其他支架抗拉强度(MPa)25.868.5拉伸模量(GPa)0.720.94抗压强度(MPa)27.764.513.43-4压缩模量(GPa)0.760.910.190.1-0.8弯曲强度(MPa)45.2弯曲模量(GPa)1.66比例极限(MPa)22.655.4松质骨吉林大学的赵宝林等人测得的松质骨的压缩实验结果强度极限为2.961~4.018MPa,弹性模量为0.0978~0.1346GPa(股骨头松质骨力学性质实验研究。赵宝林,程杰平,马洪顺,张海)。大连理工大学的陈炳志等人用均化法,测出松质骨的弹性模量为0.76-15GPa(松质骨弹性模量计算

2、的均匀化方法。陈秉智顾元宪刘书田)。李祥在文章中提到松质骨的弹性模量为0.1-0.5GPa(钽涂层多孔钛合金支架的制备与表征。李祥,于晓明,王成焘,谭丽丽,杨柯,罗云,张文光)。Misch等证实下颌骨体的松质骨是各项同性的但却是非均质的,从磨牙到前牙区域E值从35.6-67.5Mpa不等(MischCE,QuZ,BidezM.Mechanicalpropertiesoftrabecularboneinthehumanmandible[J].JOralMaxillofacSurg,1999,57:700)。Martens等人的文章中测定出,松质骨在X,Y,Z3各方向上的压缩模量分

3、别为0.616±0.707GPa,0.174±0.084GPa和0.063±0.007GPa。(M.Martens,R.VanAudekercke,P.Delport,P.DeMeester,J.C.Mulier,J.Biomech.16(1983)971.)其它支架结构B.C.Tellis等人用PBT材料,分别对干燥支架和在盐水中浸泡过的支架做了抗压强度的测试,并针对不同孔隙率的支架做了测试,干燥支架的最高抗压强度10.4MPa,浸泡后的支架强度为12.5MPa。(TrabecularscaffoldscreatedusingmicroCTguidedfuseddeposit

4、ionmodeling.B.C.Tellis,J.A.Szivek,C.L.Bliss,D.S.Margolis,R.K.Vaidyanathan,P.Calvert.MaterialsScienceandEngineeringC28(2008)171–178)Hutmacher等人利用聚已酸内酯为材料,制造出了强度为41.9MPa的支架。(D.W.Hutmacher,T.Schantz,I.Zein,K.W.Ng,S.H.Teoh,K.C.Tan,J.Biomed.Mater.Res.55(2001)203.)Peng等人利用陶瓷材料,制造出的支架压缩模量为0.464±0.0

5、36GPa,明显低于故的弹性模量(J.Peng,A.Y.Wang,M.X.Sun,W.J.Xu,J.X.Huang,B.Zhao,L.Zhang,J.M.Tian,L.M.Dong,S.B.Lu,ZhonghuaWaiKeZaZhi43(2005)807.)S.Tarafder等人利用SLS技术,利用常规烧结和微波烧结,对TCP材料进行骨支架制造,其抗压强度分别为6.4MPa和10.9MPa。(S.Tarafder,etal.J.TissueEng.Regen.Med.7(2012)631–641.)而G.A.Fielding等人利用在TCP中加入Si–ZnO的材料,制造出抗压

6、强度为10.2MPa左右的支架。(G.A.Fielding,A.Bandyopadhyay,S.Bose,Dent.Mater.28(2012)113–122.)C.X.F.Lam等人在淀粉中加入PLLA/PCL材料,使淀粉支架的强度由1.12MPa提高到1.77MPa。(C.X.F.Lam,etal.Mater.Sci.Eng.C20(2002)49–56.)A.Khalyfa等人利用蛋氨酸渗透技术,将TTCP/β-TCP材料的支架强度由0.7MPa提高到76.1MPa。(A.Khalyfa,etal.J.Mater.Sci.:Mater.Med.18(2007)909–91

7、6.)李祥等人利用CPC为原材料,制造出了强度为5.8±0.8Mpa的多孔人工骨。(DesignandfabricationofCAPscaffoldsbyindirectsolidfreeformfabrication.XiangLi,DichenLi,BinghengLuandYipingTang.RapidPrototypingJournal11/5(2005)312–318)而后又运用EBM技术,以钛合金为原材料,表面喷涂钽涂层,制造出了强度高达83.8MPa的骨支架,其弹性模量为1

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