Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів

Microwave irradiation (MWI) in the synthesis of materials has been an actively developing branch of science for the last three decades. Structures based on calcium phosphates (CaP) are one of the most well-known and widely used synthetic biomaterials in orthopedics and dentistry. The main topic of t...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2021
Hauptverfasser: Kumeda, M. O., Sukhodub, L. F.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2021
Schlagworte:
Online Zugang:https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/595
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Chemistry, Physics and Technology of Surface

Institution

Chemistry, Physics and Technology of Surface
_version_ 1856543930463551488
author Kumeda, M. O.
Sukhodub, L. F.
author_facet Kumeda, M. O.
Sukhodub, L. F.
author_sort Kumeda, M. O.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2022-06-29T10:01:44Z
description Microwave irradiation (MWI) in the synthesis of materials has been an actively developing branch of science for the last three decades. Structures based on calcium phosphates (CaP) are one of the most well-known and widely used synthetic biomaterials in orthopedics and dentistry. The main topic of this review is the use of MWI in the formation of biomaterials based on calcium phosphate phases and their complexes with biopolymers (chitosan, alginate, silk fibroin). The physical bases of MW interaction with different materials are considered, including the influence of this irradiation on the structure, physicochemical and mechanical properties of biomaterials (crystallite size, porosity, strength, capability to absorb and release drugs). The main heating mechanisms during MWI are described, namely: the dipolar losses, and losses of conductivity. Important advantages of MWI treatment are reducing processing time, reducing electricity use, reducing waste and improving quality of the synthesized biomaterials. A list and comparison is made of articles describing the production of HA crystals with different morphology (nanowires, spherical, needle- and rod-shaped) with all the initial conditions and their effect on the synthesized material. The latest developments in the field of biomaterials conducted based on the laboratory “Bionanocomposite” of Sumy State University are considered. The original synthesis method of CaP-biopolymer materials is described, as well as the advantages of the synthesized scaffolds over foreign developments. It is expected that this review of the interdisciplinary topic will contribute to the further study of other new applications of microwave technologies in the synthesis of the latest modern biomaterials created by scientists, biomedical engineers in other laboratories and institutions in Ukraine and around the world.
first_indexed 2025-07-22T19:34:22Z
format Article
id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-595
institution Chemistry, Physics and Technology of Surface
language Ukrainian
last_indexed 2025-12-17T12:08:19Z
publishDate 2021
publisher Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
spelling oai:ojs.pkp.sfu.ca:article-5952022-06-29T10:01:44Z The effect of microwave irradiation on the synthesis of hydroxyapatite/biopolymer nanocomposites Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів Kumeda, M. O. Sukhodub, L. F. microwave irradiation calcium orthophosphates hydroxyapatite biopolymers мікрохвильове опромінення ортофосфати кальцію гідроксиапатит біополімери Microwave irradiation (MWI) in the synthesis of materials has been an actively developing branch of science for the last three decades. Structures based on calcium phosphates (CaP) are one of the most well-known and widely used synthetic biomaterials in orthopedics and dentistry. The main topic of this review is the use of MWI in the formation of biomaterials based on calcium phosphate phases and their complexes with biopolymers (chitosan, alginate, silk fibroin). The physical bases of MW interaction with different materials are considered, including the influence of this irradiation on the structure, physicochemical and mechanical properties of biomaterials (crystallite size, porosity, strength, capability to absorb and release drugs). The main heating mechanisms during MWI are described, namely: the dipolar losses, and losses of conductivity. Important advantages of MWI treatment are reducing processing time, reducing electricity use, reducing waste and improving quality of the synthesized biomaterials. A list and comparison is made of articles describing the production of HA crystals with different morphology (nanowires, spherical, needle- and rod-shaped) with all the initial conditions and their effect on the synthesized material. The latest developments in the field of biomaterials conducted based on the laboratory “Bionanocomposite” of Sumy State University are considered. The original synthesis method of CaP-biopolymer materials is described, as well as the advantages of the synthesized scaffolds over foreign developments. It is expected that this review of the interdisciplinary topic will contribute to the further study of other new applications of microwave technologies in the synthesis of the latest modern biomaterials created by scientists, biomedical engineers in other laboratories and institutions in Ukraine and around the world. Мікрохвильове опромінення (МХО) при синтезі матеріалів є актуальною галуззю науки протягом останніх трьох десятиліть. Структури на основі кальцій фосфатів (СаР) є одними з найбільш відомих і широко використовуваних синтетичних біоматеріалів в ортопедії та стоматології. Основною темою цього огляду є використання МХО при утворенні біоматеріалів на основі кальцій-фосфатних фаз та їхніх комплексів з біополімерами (хітозаном, альгінатом, шовковим фіброїном). Розглянуто фізичні основи взаємодії МХО з різними матеріалами, включаючи вплив даного опромінення на структуру, фізико-хімічні та механічні властивості біоматеріалів (розмір кристалітів, пористість, міцність, здатність до поглинання та вивільнення лікарських засобів). Описано основні механізми нагрівання при використанні МХО технології, а саме: при диполярних втратах та втратах провідності. Важливі переваги мікрохвильової обробки полягають у зменшенні часу обробки, зменшенні використання електроенергії, зменшенні відходів та покращеній якості синтезованих біоматеріалів. Наведено перелік та порівняння статей, що описують отримання кристалів гідроксиапатиту (НА) різної морфології (нанонитки, сферичні, голко- та паличкоподібні) з усіма вихідними умовами та їхнім впливом на синтезований матеріал. Розглянуто останні розробки у галузі біоматеріалознавства, проведені в лабораторії «Біонанокомпозит» Сумського державного університету. Описано оригінальний метод сумісного синтезу СаР-біополімерних матеріалів, а також переваги синтезованих каркасів перед закордонними розробками. Очікується, що цей огляд міждисциплінарної теми сприятиме подальшому вивченню інших нових застосувань мікрохвильових технологій при синтезі новітніх сучасних біоматеріалів, які створюються вченими та біомедичними інженерами в інших лабораторіях та установах України та світу. Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine 2021-08-25 Article Article application/pdf https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/595 10.15407/hftp12.03.201 Chemistry, Physics and Technology of Surface; Vol. 12 No. 3 (2021): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 201-215 Химия, физика и технология поверхности; Том 12 № 3 (2021): Chemistry, Physics and Technology of Surface / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni; 201-215 Хімія, фізика та технологія поверхні; Том 12 № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні; 201-215 2518-1238 2079-1704 10.15407/hftp12.03 uk https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/595/603 Copyright (c) 2021 M. O. Kumeda, L. F. Sukhodub
spellingShingle мікрохвильове опромінення
ортофосфати кальцію
гідроксиапатит
біополімери
Kumeda, M. O.
Sukhodub, L. F.
Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
title Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
title_alt The effect of microwave irradiation on the synthesis of hydroxyapatite/biopolymer nanocomposites
title_full Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
title_fullStr Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
title_full_unstemmed Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
title_short Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
title_sort вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів
topic мікрохвильове опромінення
ортофосфати кальцію
гідроксиапатит
біополімери
topic_facet microwave irradiation
calcium orthophosphates
hydroxyapatite
biopolymers
мікрохвильове опромінення
ортофосфати кальцію
гідроксиапатит
біополімери
url https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/595
work_keys_str_mv AT kumedamo theeffectofmicrowaveirradiationonthesynthesisofhydroxyapatitebiopolymernanocomposites
AT sukhodublf theeffectofmicrowaveirradiationonthesynthesisofhydroxyapatitebiopolymernanocomposites
AT kumedamo vplivmíkrohvilʹovogoopromínennânasintezgídroksiapatitbíopolímernihnanokompozitív
AT sukhodublf vplivmíkrohvilʹovogoopromínennânasintezgídroksiapatitbíopolímernihnanokompozitív
AT kumedamo effectofmicrowaveirradiationonthesynthesisofhydroxyapatitebiopolymernanocomposites
AT sukhodublf effectofmicrowaveirradiationonthesynthesisofhydroxyapatitebiopolymernanocomposites