BibTex RIS Kaynak Göster

Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ

Yıl 2009, Cilt: 24 Sayı: 4 , 0 - , 14.02.2013
https://izlik.org/JA32FK64GP

Öz

Saf ve Cu2+ eklenmiş hidroksiapatitler (HA) çöktürme metodu ile üretildi. 1100°C’deki atmosferde yapılmış olan
sinterleme sonucunda, Cu2+ iyonlarının HA’nın iç yapısına ve ısısal dayanımına olan etkileri araştırıldı. Element
analizleri göstermiştir ki çöktürme metodunda Cu2+ iyonlarının HA’ya eklenmesi işlemi yüksek pH (=11)
seviyelerinden dolayı kısıtlanmıştır. Cu2+’nin HA’ya katılması, HA’nın hegzagonal kafes parametrelerini
değiştirmiştir. Cu2+’nin eklenmesi, 1100°C’deki sinterleme sonucunda daha küçük tanecik boyutuna sahip
olunmasına neden olmuştur.

Kaynakça

  • Narasaraju, T.S.B. ve Phebe, D.E., “Some
  • physico-chemical aspects of
  • hydroxylapatite”, Journal of Materials Science,
  • Cilt 31, 1-21, 1996.
  • Ergun, C., Webster, T.J., Bizios, R. ve Doremus,
  • R.H., “Hydroxylapatite with substituted
  • magnesium, zinc, cadmium, and yttrium. I.
  • Structure and microstructure,” Journal of
  • Biomedical Materials Research, Cilt 59, 305-
  • , 2002.
  • Webster, T.J., Massa-Schlueter, E.A., Smith, J. L.
  • ve Slamovich, E.B., “Osteoblast response to
  • hydroxyapatite doped with divalent and trivalent
  • cations,” Biomaterials, Cilt 25, 2111-2121,
  • -
  • Evis, Z., “Al3+ doped nano-hydroxyapatites and
  • their sintering characteristics”, Journal of the
  • Ceramic Society of Japan, Cilt 114, 1001-1004,
  • Suzuki, S., Fuzita, T., Maruyama, T. ve
  • Takahashi, T., Journal of the American
  • Ceramic Society, Cilt 76, No 6, 1638-1640,
  • -
  • Kim, T.N., Feng, Q.L., Kim, J.O., Wu, J., Wang,
  • H., Chen, G.C. ve Cui, F.Z., “Antimicrobial
  • effects of metal ions (Ag+, Cu2+, Zn2+) in
  • hydroxyapatite”, Journal of Materials Science:
  • Materials in Medicine, Cilt 9, 129-134, 1998.
  • Gutowska, I., Machoy, Z. ve Machalinski, B.,
  • “The role of bivalent metals in hydroxyapatite
  • structures as revealed by molecular modeling
  • with the HyperChem software”, Journal of
  • Biomedical Materials Research, Cilt 75A, 788-
  • , 2005.
  • Lusvardi, G., Menabue, L., Saladini, M., ve
  • Spaggiari, “Effect of pH and anions on
  • hydroxyapatite-Cu2+ solid-liquid interactions,”
  • Journal of Materials Chemistry, Cilt 5, 493-
  • , 1995.
  • Jarcho, M., Bolen, C.H., Thomas, M.B., Babock,
  • J., Kay, J.F. ve Doremus, R.H., “Hydroxylapatite
  • synthesis and characterization in dense
  • polycrystalline form,” Journal of Materials
  • Science, Cilt 11, 2027-2035, 1976.
  • Cullity, B.D., Elements of x-ray diffraction, 2nd
  • edition, Addison-Wesley, Reading, MA, Section
  • , 1978.
  • Hilliard, J.E., Estimating grain size by the
  • intercept method, Metal Progress Data Sheet,
  • -102, 1964.
  • Yang, H., Zhang, L. ve Xu, K.-W., “Effect of
  • storing on the microstructure of Ag/Cu/HA
  • powder,” Ceramics International, Cilt 35, 1595-
  • , 2009.
  • Shannon, R.D., “Revised effective ionic-radii
  • systematic studies of interatomic distances in
  • halides and chalcogenides,” Acta
  • Crystallographica A, Cilt 32, 751-767, 1976.
  • Corami, A., Mignardi, S. ve Ferrini, V., “Copper
  • and zinc decontamination from single- and binarymetal
  • solutions using hydroxyapatite,” Journal of
  • Hazardous Materials, Cilt 146, 164-170, 2007.
  • Batton, J., Kadaksham, A.J., Nzihou, A., Singh,
  • P. ve Aubry, N., “Trapping heavy metals by
  • using calcium hydroxyapatite and
  • dielectrophoresis,” Journal of Hazardous
  • Materials, Cilt 139, 461-466, 2007.
  • Li, J.-D., Li, Y.-B., Zuo, Y., Lu, G.-Y., Yang,
  • W.-H. ve Mo, L.-R., “Preparation and
  • antibacterial properties valuation of coppersubstituted
  • nano-hydroxyapatite,” Journal of
  • Functional Materials, Cilt 37, 635-638, 2006.
  • Sutter, B., Taylor, R.E., Hossner, L.R. ve Ming,
  • D.W., “Solid state 31Phosphorus nuclear
  • magnetic resonance of iron-, manganese-, and
  • copper-containing synthetic hydroxyapatites,”
  • Soil Science Society of America Journal, Cilt
  • , 455-463, 2002.
Toplam 77 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Yazarlar

Zafer Evis Bu kişi benim

Gönderilme Tarihi 14 Şubat 2013
Yayımlanma Tarihi 14 Şubat 2013
IZ https://izlik.org/JA32FK64GP
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 24 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Evis, Z. (2013). Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24(4). https://izlik.org/JA32FK64GP
AMA 1.Evis Z. Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ. GUMMFD. 2013;24(4). https://izlik.org/JA32FK64GP
Chicago Evis, Zafer. 2013. “Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 24 (4). https://izlik.org/JA32FK64GP.
EndNote Evis Z (01 Mart 2013) Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 24 4
IEEE [1]Z. Evis, “Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ”, GUMMFD, c. 24, sy 4, Mar. 2013, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA32FK64GP
ISNAD Evis, Zafer. “Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 24/4 (01 Mart 2013). https://izlik.org/JA32FK64GP.
JAMA 1.Evis Z. Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ. GUMMFD. 2013;24. Available at https://izlik.org/JA32FK64GP.
MLA Evis, Zafer. “Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 24, sy 4, Mart 2013, https://izlik.org/JA32FK64GP.
Vancouver 1.Zafer Evis. Cu2+ EKLENMİŞ HİDROKSİAPATİTLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA SİNTERLENMESİ VE İÇ YAPI İNCELEMESİ. GUMMFD [Internet]. 01 Mart 2013;24(4). Erişim adresi: https://izlik.org/JA32FK64GP