Abstract:
PURPOSE: A process of preparing a ceramic composite for easy control of biosolubility by improving sinterability of a hydroxyapatite and tricalcium phosphate complex is provided which increases strength of the ceramic composite by 3 times while obtaining high density ceramic. Thus obtained ceramic composite can be applied to an artificial tooth and bone-graft material. CONSTITUTION: About 0.2 to 10% by weight of a magnesium salt is added to a complex of hydroxyapatite and tricalcium phosphate in a ratio of 5:95 to 80:20. The magnesium salt comprises one or more selected from the group consisting of magnesium nitrate, magnesium chloride, magnesium oxide, magnesium hydroxide and magnesium carbonate. In a case of synthesizing the hydroxyapatite and tricalcium phosphate, a magnesium is added instead of a calcium salt and then sintered.
Abstract:
본 발명은 인산염계 수산화물의 삼차원 나노구조체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 촉매 또는 광촉매로서 유해물질을 분해시킬 수 있는 삼차원 나노구조체를 제공하며, 이를 간단한 방법을 통하여 제조할 수 있는 삼차원 나노구조체의 제조방법을 제공함으로써, 경제적일뿐만 아니라 광흡수특성과 표면특성을 개선하며, 비표면적이 크고 화학적, 물리적으로 안정한 삼차원 나노구조체를 제공할 수 있다.
Abstract:
유리 기판 상에 양이온 치환형 투명전극을 형성하고, 양이온 치환형 투명전극 상에 이산화티탄의 Ti 사이트의 일부를 다른 원자, 예를 들어 Nb, Ta, Mo, As, Sb, W, V, Mn, Tc, Re, P, Bi 등 으로 치환하여 얻어지는 물질을 적층하여 다층형 투명 전극을 형성한다. 열 산화 공정 및 화학 반응 공정 시, 열적 안정성 및 화학적 안정성이 확보된 다층 구조의 투명 전도막을 저 비용으로 형성할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 600도 이상의 고온에서 제조된 하이드록시아파타이트 세라믹의 표면 개질방법에 관한 것으로, 본 발명에 의하면 인산염을 물에 투입하여 인산 이온이 포함된 수용액을 준비하는 단계와; 상기 인산 이온 수용액에 상기 하이드록시아파타이트 세라믹을 침전하여 숙성시키는 단계와; 상기 숙성이 완료된 상기 하이드록시아파타이트 세라믹을 물로 세척하는 단계와; 및 상기 세척이 완료된 상기 하이드록시아파타이트 세라믹을 건조하는 단계를 포함하는 하이드록시아파타이트 세라믹의 표면 개질방법이 제공된다. 하이드록시아파타이트, 인산염, 열분해, 표면개질
Abstract:
A bioactive glass composition and a method for manufacturing crystallized glass using the same are provided to properly control bio-activation, flexural strength, glass transition temperature and/or a coefficient of thermal expansion by controlling the kinds and amount of additives. A method for manufacturing crystallized glass using a bioactive glass composition comprises: a first step of mixing calcium oxide(CaO), silica(SiO2), phosphorus pentoxide(P2O5), magnesium oxide(MgO) and calcium fluoride(CaF2) with one oxide selected from the group consisting of strontium oxide(SrO), boron oxide(B2O3), sodium oxide(Na2O), kalium oxide(K2O), zirconia(ZrO2), alumina(Al2O3) and lithium oxide(Li2O) as an additive(S10); a second step of heating the mixture and cooling off them to form a glass precursor(S20); a third step of pulverizing the glass precursor to obtain glass powder(S30); a fourth step of granulating the glass powder(S40); and a fifth step of molding the glass powder and sintering it to obtain crystallized glass(S50).
Abstract translation:提供生物活性玻璃组合物和使用其制造结晶玻璃的方法,以通过控制添加剂的种类和量来适当地控制生物活化,弯曲强度,玻璃化转变温度和/或热膨胀系数。 使用生物活性玻璃组合物制造结晶玻璃的方法包括:将氧化钙(CaO),二氧化硅(SiO 2),五氧化二磷(P 2 O 5),氧化镁(MgO)和氟化钙(CaF 2)与一种选择的氧化物混合的第一步骤 由氧化锶(SrO),氧化硼(B 2 O 3),氧化钠(Na 2 O),氧化钾(K 2 O),氧化锆(ZrO 2),氧化铝(Al 2 O 3),氧化锂(Li 2 O) ; 第二步骤,加热混合物并将其冷却以形成玻璃前体(S20); 粉碎玻璃前体以获得玻璃粉末的第三步骤(S30); 粉碎玻璃粉末的第四步骤(S40)。 以及将玻璃粉末成型并烧结以得到结晶化玻璃的第五工序(S50)。
Abstract:
본 발명은 일인산칼슘화합물을 이용한 인공 골 충진재 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 지르코늄 화합물, 스트론튬 화합물 및 실리콘 화합물로 이루어진 그룹에서 선택된 최소한 1종 이상의 화합물과 마그네슘 화합물 및 일인산칼슘화합물을 혼합한 후 열처리, 성형 및 소결하는 인공 골 충진재의 제조 방법을 제공함으로써, 고밀도의 일인산칼슘계 인공 골 충진재를 제공할 수 있는 발명이다. 인공 골 충진제, 일인산칼슘, 마그네슘, 스트론튬, 지르코늄, 실리콘, 소결, 상전이
Abstract:
본 발명은 절개된 경추체의 후궁면과 결합하는 면을 다단면 구조로 하여 경추체의 절개된 후궁면의 다양한 각도와 치수에 대응하여 적어도 한 면이 접촉하여 완전한 결합이 이루어질 수 있는 후궁성형술용 스페이서에 관한 것이다. 본 발명에 따른 후궁성형술용 스페이서는 일정거리 이격되어 형성된 상부면과 하부면, 상부면과 하부면의 전후방향에 대하여 수직으로 위치하여 상부면과 하부면을 서로 연결한 전면과 후면 및 상부면과 하부면 및 전면과 후면과 연결되고, 각각 다른 경사각을 가지는 다단면 구조이며, 그 중 적어도 한면이 경추체의 절개된 후궁면에 접촉하는 제1결합면과 제2결합면을 포함하여, 전체적으로 사다리꼴 형상 또는 직육면체 형상으로 일체로 이루어지고 뼈와 직접 결합할 수 있는 특성을 갖는 생체활성 세라믹스로 형성되어 경추체의 절개된 후궁면에 결합하는 몸체와; 봉합사가 통과하기 위하여 제1결합면과 제2결합면을 관통하여 형성된 적어도 하나의 관통구멍과; 하부면의 길이방향을 따라 봉합사가 통과하는 적어도 하나의 요홈을 포함하는 것을 특징으로 한다. 후궁성형술, 스페이서, 접촉면적, 생체활성
Abstract:
A method for preparing ceramic powder is provided to produce nano-size ceramic powder having a large specific surface area, a low cohesion, and a uniform particle size distribution through a simple process, and to reduce a manufacturing cost. A method for preparing ceramic powder includes the steps of: mixing a metal oxide powder and a water-soluble carbon hydrate powder with water, and drying the mixture at 20-150 °C to prepare a metal oxide-carbon hydrate precursor; and reacting the metal oxide-carbon hydrate precursor at 900-1600 °C under an inert gas or nitrogen atmosphere for 2-5 hours. The ceramic powder is selected from metal suboxide powder, metal nitride powder, and metal carbide powder.