氟纳米羟基磷灰石石比羟纳米羟基磷灰石石更能抵抗酸的侵蚀,但为什么形成…

(1)有些牙膏中添加有少量NaF,刷牙时NaF与牙齿中的矿物质-羟基磷灰石[Ca5(PO4)3OH]反应生成氟磷灰石[_百度知道
(1)有些牙膏中添加有少量NaF,刷牙时NaF与牙齿中的矿物质-羟基磷灰石[Ca5(PO4)3OH]反应生成氟磷灰石[
氟磷灰石具有良好的抗酸作用、己,能防止牙缝中食物残渣发酵生成的有机酸腐蚀牙齿,从而达到防止龋齿的作用.反应的化学方程式是Ca5(PO4)3OH+NaF=Ca5(PO4)3F+X.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://c、辛、氢两种元素组成的有机环状化合物、壬.baidu,则X的化学式为______,该种物质的名称是______.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=da3ec1ed21b0ef41bd50f6beddb3d7e、庚.baidu、戊,该反应属于四种基本反应类型中的______.羟基磷灰石[Ca5(PO4)3OH]的相对分子质量为______.(2)在有机化学以碳,其结构式简写成下图(3)、癸来标记碳原子数,其化学式为C3H6、氢两种元素组成的环状化合物中,从含三个碳原子到含十个碳原子的碳,化学式是______.<a href="http://c.hiphotos、氢化合物都按丙.com/zhidao/pic/item/7c1ed21b0ef41bd50f6beddb3d7e.hiphotos、丁.hiphotos,并根据碳原子数命名为“环某烷”.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=a50d188d1c30e924cff0/7c1ed21b0ef41bd50f6beddb3d7e,如环丙烷,刷牙时NaF与牙齿中的矿物质-羟基磷灰石[Ca5(PO4)3OH]反应生成氟磷灰石[Ca5(PO4)3F]和另一种物质X,也可简写为下图(2).现在一种由碳.baidu.jpg" esrc="http://c(1)有些牙膏中添加有少量NaF,结构式如下图(1)
提问者采纳
该种物质的名称是环己烷,推出环己烷的化学式是C6H12.故答为,此反应的反应物是两种,由环丙烷的化学式为C3H6,可以推出X的化学式为,反应时相互交换成分、氢两种元素组成的环状化合物的命名方法,502.(2)环己烷:NaOH,根据以碳,生成物也是两种,在化学反应前后原子的种类和数目不变:(1)NaOH,复分解反应(1)根据质量守恒定律,属于复分解反应.羟基磷灰石[Ca5(PO4)3OH]的相对分子质量为40×5+3×(31+16×4)+16+1═502.(2)图(3)中原子的个数是6
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氟化物防治龋齿是什么化学原理?
为什么牙膏中的氟化物可防龋齿
牙齿噬斑分泌出来的酸性物质不断消耗牙齿中的矿物质--这个过程被称为脱矿物质过程--从而造成龋齿。但是,向受到损害的牙齿部位补充矿物质,就可以修复这些龋洞。经常局部地施用低浓度的氟化物,既可加快珐琅质晶体的生长速度,又可增大它的体积,从而把牙齿从脱矿物质的苦难中拯救出来,走上补充矿物质的健康之路。此外,新生的珐琅质晶体不大容易遭到酸性物质的攻击。
体内氟化物--主要通过肠胃系统进入血液循环的氟化物--有助于促进牙齿的发育过程。氟化物进入牙胚以后,就与正处于发育阶段的珐琅质晶体发生反应,开始用氟磷灰石取代羟基磷灰石。氟磷灰石是一种含有氟化物的晶体,它比牙齿珐琅质中的普通晶体成分羟基磷灰石具有更强的抗腐蚀能力。
氟化物防止龋洞的方式有好几种:把羟基磷灰石转换成难以溶解的氟磷灰石,降低珐琅质在酸类中的可溶性;对牙齿噬斑直接产生影响,降低噬斑生物体分泌酸性物质的能力;加快那些因为受酸性物质侵蚀而脱钙的牙齿珐琅质部位的矿物质补充速度。
氟化物的上述作用很可能是同步进行的,但补充矿物质是关键,因为这既可以阻止龋齿变本加厉,又可以增加抗腐珐琅质的表面积。
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,氟化物进入牙胚以后,就与正处于发穿胆扁感壮啡憋拾铂浆育阶段的珐琅质晶体发生反应,开始用氟磷灰石取代羟基磷灰石。氟磷灰石是一种含有氟化物的晶体,它比牙齿珐琅质中的普通晶体成分羟基磷灰石具有更强的抗腐蚀能力。含氟牙膏氟化物一般是氟化钠NaF,氟化钠与Ca10(PO4)6(OH)2 (羟基磷酸钙)反应,相应化学方程式是:
Ca10(PO4)6(OH)2
2NaF========Ca10(PO4)6F2 +2NaOH
20世纪50年代初,流行病学研究发现氟化物具有阻止龋齿发生的作用。20世纪中期,添加氟化亚锡(SnF2)的牙膏问世。后来,一氟磷酸钠(Na2PO3F)代替了氟化亚锡,成为世界上防龋研究中最广泛应用的一种氟化物。如今被添入牙膏预防的氟化物还有氟化钠和氟化锶等。专家们普遍认为,当提供的氟离子的浓度相等时,所有这些氟化物防治龋齿的作用是相同的。
龋齿可能是由口腔细菌在糖代谢过程中释放出来的有机酸穿透牙釉质表面使牙齿的矿物质——羟(基)磷灰石[Ca5(PO4)3OH](又叫羟基磷酸钙)溶解造成的。由于细菌在牙齿表面形成一层黏附膜——齿斑(或称菌斑),这些有机酸能够长时间地跟牙齿表面密切接触,使羟(基)磷灰石溶解:
Ca5(PO4)3OH+4H+→5Ca2+ +3HPO42-+H2O饮水,食物和牙膏里的氟离子会跟羟(基)磷灰石发生沉淀的转化生成氟磷灰石:
Ca5(PO4)3OH+F-→Ca5(PO4)3F+OH-
溶解度研究证实氟磷灰石比羟磷灰石更能抵抗酸的侵蚀。这是由于氟离子体积小于氢氧根离子,在磷灰石晶体结构里更匹配。此外,氟离子还能抑制口腔细菌产酸。含氟牙膏已经使很多人减少龋齿。
将难溶的 羟基磷灰石Ca10(OH)2(PO4)6 转化为 更难溶的氟磷灰石Ca10F2(PO4)6采纳下 谢谢
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出门在外也不愁Acta Polymerica Sinica&2012,&0(10)&&DOI: 10.3724/SP.J.129
&&&&ISSN:&&CN:&11-1857/O6
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论文(专题报道)
聚富马酸丙二醇酯/羟基磷灰石复合多孔水凝胶的制备及其矿化性能研究
叶辰, 李振华, 李丹, 高长有
教育部高分子合成与功能构造重点实验室 浙江大学高分子科学与工程学系 杭州 310027
摘要:采用二步法合成了可降解的聚富马酸丙二醇酯(poly(propylene fumarate),PPF),并和N-乙烯基吡咯烷酮(N-vinyl pyrrolidone,NVP)共聚,以1,4-二氧六环为溶剂,通过改变溶剂的量制备了溶胀性能不同的PPF水凝胶.采用万能力学测试仪和扫描电子显微镜分别表征了水凝胶的压缩模量和形貌结构.选择20%PPF和10%NVP的聚合体系,预掺3%的纳米羟基磷灰石(hydroxyapatite,HA),以氯化钠粒子为致孔剂,制备了孔径在280~450 &m的纳米复合多孔水凝胶,使其压缩模量提高了61%.模拟体液矿化10天的结果显示,磷灰石成核位点的存在和良好的与外界液体环境物质交换的能力,促进了多孔水凝胶表面磷灰石的沉积,说明HA的复合可以有效提高PPF多孔水凝胶的成骨活性.
网络版发布日期&
DOI: 10.3724/SP.J.129
基金项目: 浙江省科技计划(项目号)、国家重点基础研究发展计划(973计划,项目号)和国家自然科学基金(基金号)资助项目.
通讯作者: 高长有
Copyright & 2008 by Acta Polymerica Sinica氟磷灰石能与稀盐酸反应么?_百度作业帮
氟磷灰石能与稀盐酸反应么?
能与稀盐酸反应:因为磷酸和HF酸都是弱酸,强酸与弱酸盐反应很正常.Ca5(PO4)3F + 10HCl = 5CaCl2 + 3H3PO4 + HF
能与稀盐酸反应:因为磷酸和HF酸都是弱酸,强酸与弱酸盐反应很正常。
Ca5(PO4)3F + 10HCl
= 5CaCl2 + 3H3PO4 + HF
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厚继续;张彩霞;陈德敏;宁丽
上海市口腔病防治院;上海第二医科大学附属九院上海生物材料研究测试中心 200001
实用口腔医学杂志
&&&&关键词:氟化物;羟基磷灰石类;龋齿;牙疾病预防
&&&&目的 :探讨复合氟化物制剂 (Co F)及其组成成分中的氟化锌对牙齿无机质的影响。方法 :将羟基磷灰石浸入各种氟化物溶液中 ,经过 1、10d作用后 ,测定羟基磷灰石摄取氟量。应用与Co F溶液相同氟浓度的氟化钠溶液作为对照。结果 :发现浸入氟化锌溶液的羟基磷灰石摄取氟量最高。X线衍射分析有磷酸锌及氟化钙生成。浸入对照组氟化钠溶液的羟基磷灰石摄取氟量明显低于浸入Co F溶液的羟基磷灰石摄取氟量。浸入Co F溶液的羟基磷灰石 1d及 10d期间摄取氟量与浸入氟化锌溶液的羟基磷灰石摄取氟量相比较 ,没有显著性差异。结论 :在羟基磷灰石摄取氟方面 ,复合氟化...
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