Production of hydroxylapatite reinforced polymer composites for biomedical applications
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 65043
- Danışmanlar: PROF. DR. SABRİ ALTINTAŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Biyomühendislik, Bioengineering
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1997
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Boğaziçi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 97
Özet
HİDROKSİLAPATİT / POLİMER KOMPOZİTLERİNİN BİYOMEDİKAL AMAÇLI ÜRETİMİ ÖZET Kemik, yapı olarak kollajen anafaz içinde hidroksilapatit kristalleriyle sertleştirilmiş bir kompozit olarak kabul edilebilir. Protez takıldığında kemik yapısında meydana gelen değişiklikler, kemiğin kendini yenileme mekanizmasını etkileyebilir, protez çevresinde erime ve düzensizlik yaratabilir. İdeal kemik protezi, kemikle aynı elastisite modülüne sahip, güçlü bir mekanik bağ yapabilecek kadar biyolojik olarak aktif ve kemikten daha tok olmalıdır ki herhangi bir darbe karşısında protez yerine kendini yenileme yetisi olan kemiğin kendisi kırılmalıdır. Bu çalışma, bu şartlan biyoaktif seramiklerle güçlendirilmiş polimer kompozitler ile sağlamak amacıyla yapılmıştır. Hidroksilapatit kemiğin ana minerali olduğu için kemik ile uyum ve bağ yapma konusunda çok uygun bir maddedir. Çalışma için anafaz malzemesi olarak kalça protezlerinde kullanılan yüksek yoğunlukta polietilen ve daha çok yumuşak ve bağ doku protezlerinde kullanılan polipropilen seçilmiştir. Bu polimerlere değişik oranlarda hidroksilapatit karıştırılmış ve elde edilen kompozitler enjeksiyon döküm yöntemi ile standart çekme ve darbe deney numuneleri halinde basılmış ve bu numunelerin mekanik özellikleri ölçülmüştür. Yapılan deneyler sonucu hydroxylapatite yoğunluğunu arttırdıkça malzemenin modül ve sertliğinde artma gözlenirken süneklik, uzama ve çarpma enerjisinde düşme görülmüştür. Malzemenin çekme mukavemetinde belirli bir değişiklik ölçülmemiştir ancak akma mukavemeti modüle bağlı olarak artmıştır. Polipropilen kompozitleri çarpma deneylerinde daha iyi sonuç verirken polietilen kompozitleri çekme altında daha sünek davranış göstermiştir. Bu çalışma kemik protezlerindeki mekanik uyum konusunda bütün sorulara yanıt vermese de hidroksilapatit / polimer kompozitlerinin geleneksel protez malzemelerine alternatif olarak üzerlerinde çalışılmaya değer olduklarını göstermiştir.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT Bone can be thought of as a composite material, being made up of a collagen fiber matrix stiffened by hydroxylapatite crystals. Changes in the mechanical environment after prosthesis insertion may influence bone remodeling. The high modulus prosthesis may alter the functional strain environment in the bone, lead to proximal bone loss and instability. The ideal bone replacement material would have a modulus equal to that of bone, would be bioactive to produce a strong mechanical bond, and would be tougher than bone, so that in the case of trauma, the material which fractures is the bone, which would repair naturally, rather than the implant material. These requirements can be met by polymer matrix materials stiffened by bioactive ceramics such as hydroxylapatite. Hydroxylapatite is the main mineral content of the bone and show high biocompatibility and bonding characteristics. In this study, high density polyethylene, which is used for acetabular components of total hip replacements, and polypropylene, which is mainly used in sutures and soft tissue replacements are chosen as the matrix materials. Hydroxylapatite is mixed with the polymers in different amounts by a laboratory type intensive mixer. The resulting composite materials are injection molded into standard tensile and impact test specimens and their mechanical properties are examined. Experimental results showed that stiffness and hardness of the composites increase with increasing HAp content while a decrease is observed in toughness, percent elongation and impact energy. No significant change was observed in tensile strength while an increase is significant in yield strength related to HAp content. Polypropylene composites had better impact properties while polyethylene composites showed more ductile behavior under tension. Although this work does not totally solve the problem of mechanical compatibility in bone implants, it suggests that hydroxylapatite reinforced polymer composites are promising alternatives to traditional implant materials and deserve further research.
Benzer Tezler
- Polilaktik asit (PLA) matrisli nano takviyeli biyouyumlu kompozit malzeme üretimi ve analizi
Biocompatible nanocomposites production and analysis of nano material and poly lactic acid (PLA)
GÜLÇİN EREL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Mühendislik BilimleriKarabük ÜniversitesiEndüstriyel Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HATİCE EVLEN
- Bakır ve çinko içeren biyoaktif cam katkılı nanokompozit yapı iskelesi üretimi
Fabrication of nanocomposite scaffold with copper and zinc doped bioactive glasses
ZEYNEP ATASAYAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
Biyomühendislikİstanbul Teknik ÜniversitesiKimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SADRİYE OSKAY
- Geçici implant uygulamaları için biyobozunur PLA/HA nanokompozit malzemenin üretilmesi ve analizi
Production and analysis of biodegradable PLA/HA nanocomposite material for temporary implant applications
BÜŞRA SARAÇOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BiyomühendislikKocaeli ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ARİF ÖZKAN
- Biodegradable polymer-hydroxyapatite nanocomposites for bone plate applications
Kemik plakası uygulamaları için biyobozunur polimer-hidroksiapatit nanokompozitleri
ERKİN AYDIN
Doktora
İngilizce
2010
BiyoteknolojiOrta Doğu Teknik ÜniversitesiBiyoteknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VASIF NEJAT HASIRCI
PROF. DR. JOSEP A. PLANELL
- Püskürtmeli kurutma ve termal bozunma prosesleri ile ZnO esaslı partiküllerin ve kompozit yapıların sentezlenmesi ve karakterizasyonu
Characterization and synthesis of ZnO based particles and composite structures via spray drying and thermal decomposition processes
ŞEYMA DUMAN
Doktora
İngilizce
2016
Seramik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMalzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURAK ÖZKAL