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Hydroxyapatite CAS 1306-06-5 | Phosphate de calcium de haute qualité provenant de fournisseurs et d'usines chinoises
Propriétés typiques
| Article | Caractéristiques |
| Apparence | Poudre blanche |
| Essai | ≥96% |
| Taille moyenne des particules | 20 nm, 40 nm, 60 nm |
| Ca:P mg/kg | GBB 1871.1 |
| En mg/kg | normes de pharmacopée |
| Cd mg/kg | GB10724 |
| Hg mg/kg | GB9723 |
| Pb mg/kg | GB10724 |
| La quantité totale d'éléments de métaux lourds | normes de pharmacopée |
Propriétés physicochimiques fondamentales
- 🦴1. Excellente biocompatibilité Sa composition est similaire à celle du tissu osseux humain, ce qui la rend non toxique, non irritante et exempte de rejet immunitaire.
- 🔬2. Ostéoconductivité Capable de guider la croissance de nouveaux tissus osseux pour parvenir à la réparation et à l'intégration des tissus osseux.
- 🧲3. Capacité d'adsorption élevée Possède de fortes capacités d'adsorption pour les ions de métaux lourds, les ions fluorure, les protéines et les bactéries.
- 🔥4. Résistance thermique et stabilité chimique Résistant à la chaleur et stable face aux acides et aux bases, ce qui le rend difficile à décomposer.
- 🧪5. Structure poreuse ajustable Peut être transformé en matériaux poreux à surface spécifique élevée, adaptés aux applications d'adsorption et de transport.
Application
1
Soins bucco-dentaires (usage grand public) Additifs : Utilisé comme additif dans les dentifrices et les bains de bouche.
Avantages: Répare l'émail, désensibilise, prévient les caries, blanchit les dents et réduit la plaque dentaire.
Public cible : Il sert de substitut au fluorure et convient aux enfants et aux personnes ayant les dents sensibles.
2
Matériaux biomédicaux Réparation osseuse : Utilisé comme produit de comblement des défauts osseux, comme os artificiel et comme ciment osseux.
Implants : Utilisés comme revêtements pour implants dentaires et pour la modification de surface des implants orthopédiques.
Fournitures médicales : Il sert de vecteur à libération prolongée de médicaments et de matériau hémostatique chirurgical.
Applications dentaires : Utilisé pour l'obturation canalaire et la réparation de l'os alvéolaire.
3
Protection de l'environnement et traitement de l'eau Purification: Élimine les ions fluorure et les métaux lourds (Pb, Cd, Cu, Ni, etc.) de l'eau.
Traitement: Utilisé pour le traitement en profondeur des eaux usées industrielles et la purification de l'eau potable.
4
Industrie chimique et séparation Purification: Sert de garnissage chromatographique pour la séparation et la purification des protéines, des enzymes et des acides nucléiques.
Transporteurs : Utilisé comme support de catalyseur et support d'enzyme immobilisée.
Médias: Agit comme milieu de séparation chromatographique.
5
Autres applications Nourriture: Utilisé comme additif alimentaire (fortifiant en calcium).
Produits de beauté: Sert d'agent de remplissage cosmétique et d'ingrédient de soin de la peau.
Matériels: Utilisé comme additif dans les matériaux céramiques et le bioverre.
Colis et stockage
📦
Emballer
1 kg/sac, 5 kg/sac, 25 kg/fût 🏪
Stockage
Endroit hermétique, sec et frais — à l'abri de l'humidité et du soleil ❓ Foire aux questions (FAQ)
Q
Qu’est-ce que la nano-hydroxyapatite et en quoi diffère-t-elle de l’hydroxyapatite classique ? La nano-hydroxyapatite (nHA) est une forme nanométrique d'hydroxyapatite dont la taille des particules varie généralement de 20 nm à 60 nm. Comparée à l'hydroxyapatite conventionnelle, elle présente une surface spécifique nettement supérieure, une réactivité plus élevée et une biocompatibilité plus importante, imitant ainsi plus fidèlement la composition minérale des os et de l'émail dentaire humains naturels.
Q
La nano-hydroxyapatite est-elle sans danger pour une utilisation dans les dentifrices et les produits de soins bucco-dentaires ? Oui. La nano-hydroxyapatite est non toxique, non irritante et biocompatible. Elle est largement utilisée comme alternative sans fluor dans les dentifrices et les bains de bouche. Elle est particulièrement adaptée aux enfants et aux personnes ayant les dents sensibles, car elle contribue à réparer l'émail, à réduire la sensibilité et à prévenir les caries sans les risques liés à une surexposition au fluor.
Q
Quelles sont les granulométries disponibles et comment la granulométrie influence-t-elle les performances ? Ce produit est disponible en trois granulométries : 20 nm, 40 nm et 60 nm. Les particules les plus fines offrent généralement une surface spécifique plus importante et une capacité d’adsorption plus élevée, ce qui est avantageux pour les applications biomédicales et le traitement de l’eau. Les particules plus grosses peuvent être préférables pour certaines applications structurales ou de support. La granulométrie optimale dépend de l’utilisation prévue.
Q
La nano-hydroxyapatite peut-elle être utilisée pour l'élimination des métaux lourds dans le traitement de l'eau ? Oui. La nano-hydroxyapatite présente une forte capacité d'adsorption des ions de métaux lourds, notamment le plomb (Pb), le cadmium (Cd), le cuivre (Cu) et le nickel (Ni), ainsi que des ions fluorure. Elle est utilisée dans le traitement en profondeur des eaux usées industrielles et dans les procédés de purification de l'eau potable, offrant une solution efficace et respectueuse de l'environnement.
Q
Quelles sont les conditions de stockage de la poudre de nano-hydroxyapatite ? La poudre de nano-hydroxyapatite doit être conservée dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Un stockage adéquat prévient l'agglomération, la contamination et la dégradation de la qualité du produit. Les conditionnements disponibles sont : sacs de 1 kg et 5 kg, et fûts de 25 kg, pour s'adapter aux différents volumes d'utilisation.
Q
Quels sont les secteurs et les industries qui utilisent couramment la nano-hydroxyapatite ? La nano-hydroxyapatite est utilisée dans un large éventail d'industries, notamment les soins buccaux (dentifrice, bain de bouche), le génie biomédical (réparation osseuse, implants dentaires, administration de médicaments), la protection de l'environnement (purification de l'eau), la séparation chimique et biochimique (chromatographie, supports d'enzymes), la fabrication de produits alimentaires (enrichissement en calcium), les cosmétiques et les matériaux avancés tels que la céramique et le bioverre.





