纳米羟基磷灰石的生化效应

来源 :2004年中国材料研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:GPSCMP
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为了研究纳米HA对预防龋病的作用,针对口腔微生态环境,检测纳米HA的生化效应.采用干燥态和烧结态的HA纳米粒子进行吸附唾液蛋白、吸附葡聚糖、变形链球菌黏附实验.试验检测结果表明:不同形态的HA溶液对唾液蛋白、葡聚糖均有吸附,吸附率分别为32.74﹪、97.38﹪;纳米HA对变形链球菌具有抗黏附和解黏附双重作用.
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以孔径仅约200nm左右的多孔氧化铝膜(AAO)为模板,采用聚合物溶液或熔体浸润模板的物理方法,以市售常规分子量的通用聚合物为原料,首次成功制备了聚苯乙烯、尼龙66、聚丙烯、ABS、热塑性聚氨酯等多种聚合物纳米管及其纳米管阵列.运用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察了纳米管的微观形貌和阵列结构,探讨了聚合物性质、纳米管制备工艺与纳米管结构及性能的关系,并初步探索了多孔模板法制备
采用共沉淀法合成了纯度较高的钙钛矿结构锡酸盐CaSnO、SrSnO和BaSnO纳米晶,其晶粒的平均粒径分别约为32nm、26nm和26nm.在共沉淀法合成过程中,SrSnO和BaSnO的前驱体在600℃下焙烧就可转化为SrSnO相和BaSnO相,而CaSnO的前驱体则必须通过800℃左右的焙烧才能转化为CaSnO相.
以二次阳极氧化的多孔氧化铝薄膜为模板,一种以溶胶凝胶的方法,先将氧化锡溶胶灌入模板微孔中,在600℃烧结10h得到有序的SnO纳米线阵列;另一种,用电化学沉积的方法,先在模板微孔中沉积金属锡,然后在600℃高温下氧化10h得SnO纳米线阵列.分别采用XRD、SEM和TEM等分析手段对这两种样品进行了表征,结果表明,两种方法均可以制备大面积SnO纳米线阵列.单根纳米线晶型都为四方相多晶结构,均匀,连
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氧化钛陶瓷属于生物惰性陶瓷,如何赋予陶瓷以生物活性,是本文的研究目的.本实验将生物活性玻璃陶瓷(BGC)添加到纳米TiO中,观察纳米TiO/BGC复合材料的模拟体液(SBF)中的生物活性、力学性能以及蛋白吸附的对照情况.材料与方法:分别将10﹪、20﹪的BGC加入到纳米TiO中,在SBF中分别浸泡0、7、14、21天,采用TF-XRD,SEM,EDX评价复合材料的生物活性;同时测量了各复合材料的抗
在本实验中,建立了简易喷雾干燥装置,利用喷雾干燥法,以凝胶速率曲线为基础,研究了凝胶速率和pH值的关系.从而,进一步研究了凝胶速率对SiO中孔分子筛结构的影响.发现凝胶速率的快慢对中孔分子筛的有序度影响很大,在最慢的凝胶点获得了很好的有序度.在凝胶快的点,未发现有序分子筛.同时发现随着pH值的降低,合成的颗粒形状受到影响.从缩合速率竞争和电荷力强弱的角度出发,对此现象做了解释分析.
等离子喷涂方法在钛合金上制得羟基磷灰石涂层,用两种不同的方法对涂层进行后处理:(1)在空气中加热至650℃保温0.5h;(2)在0.15MPa、125℃的水蒸气中保温6h.XRD显示经水蒸气处理后涂层的纳米羟基磷灰石晶粒的含量增加.涂层与基底之间的黏结强度对未处理涂层、水蒸气处理涂层及热处理涂层分别为(45.0±1.82)MPa,(39.1±1.27)MPa和(30.3±1.61)MPa.植入狗股
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采用共沉淀法合成了纳米羟基磷灰石/聚乳酸复合材料,通过X-射线衍射仪(XRD)、傅里叶红外吸收光谱(FTIR)、透射电子显微镜(TEM)以及光电子能谱(XPS)对材料进行了表征.结果表明在形成复合材料的过程中,聚乳酸大分子是作为模板来调控磷灰石的成核和生长的.在复合材料中,n-HA和PDLLA两相间存在分子间相互作用力和化学键,n-HA具有弱的结晶度,均匀地分散在聚乳酸基质中.所得的复合材料有望成
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