李东旭
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彭民乐
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谢林
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冯桓榰
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夏和生
高分子材料科学与工程
采用球磨法将碳纳米管分散到聚醚三元醇中,以水为发泡剂,采用一步法原位聚合制备了聚氨酯(PU)/碳纳米管(CNTs)复合泡沫材料,研究了发泡剂水的添加量和碳纳米管的含量对复合材料密度和性能的影响.结果表明,随水添加量的增加,泡沫材料的密度、压缩模量、拉伸模量以及断裂伸长率呈下降的趋势;碳纳米管的加入大幅度提高了材料的压缩强度和拉伸模量.热失重分析结果表明,复合材料的热稳定性随水含量的增多而下降,随碳纳米管含量的增多而略微升高.
关键词:
聚氨酯
,
碳纳米管
,
泡沫
,
原位聚合
陈晓峰
,
郭常亮
,
赵娜如
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谢林
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2008.01027
通过溶胶-凝胶和湿法研磨工艺制备了粒径分布在1μm以下的生物活性玻璃超细粉体. 采用XRD、FTIR、SEM测试方法对研磨前后粉体在模拟生理溶液(SBF)中的生物矿化性能进行了对比分析与表征, 结果表明: 在SBF中两种粉体表面都生成了碳酸羟基磷灰石(HCA), 并且经湿法研磨后的溶胶-凝胶生物活性玻璃超细粉体的生物矿化速度显著提高. 通过对不同浸泡时间SBF溶液的pH值测定可知, 在同样反应时间情况下, 超细粉体浸泡液的pH值低于研磨前颗粒. 浸泡液的ICP测试也表明研磨前后玻璃样品的离子溶出规律有所不同.
关键词:
溶胶-凝胶法
,
bioactive glass
,
wet grinding method
,
simulated body fluid (SBF)
谢林
,
电镀与涂饰
环氧涂料由于其优良的抗腐蚀性能和机械性能,被广泛应用于海洋涂料和重防腐涂料.在这些应用中,环氧涂料通常作为底漆直接施工在各种不同的金属底材上.当金属底材的表面处理、施工条件不一样时,要使涂料与底材获得良好的附着力并不容易.使用附着力促进助剂能有效地改善涂料对金属底材的附着力,从而提高涂层的抗腐蚀性能.本文介绍了为改善海洋和重防腐涂料性能而开发的新型附着力促进剂.该附着力促进剂可应用于典型的环氧底漆中,能改善涂料对不同底材的附着力,增进涂料的抗腐蚀性能,同时增加漆膜的柔软性和机械性能.
关键词:
重防腐涂料
,
环氧底漆
,
附着力促进剂
,
盐雾试验
郭常亮
,
陈晓峰
,
赵娜如
,
谢林
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李玉莉
硅酸盐通报
为了扩展溶胶-凝胶生物活性玻璃在复合材料骨修复支架领域的应用,本研究使用硬脂酸对生物玻璃超细粉体进行了表面改性,并采用TG/DSC、XPS、FFIR和表面接触角测定等技术对改性前后的生物玻璃样品的结构和性能进行了一系列表征和分析.结果表明硬脂酸通过化学键形式结合在生物活性玻璃表面,修饰层质量百分数约为4.5%,修饰层厚度约为3~4nm;而且改性后的生物玻璃超细粉体疏水性显著提高,在有机溶剂及壳聚糖基相中的分散性有明显改善.
关键词:
溶胶-凝胶
,
生物活性玻璃
,
表面改性
,
硬脂酸
陈晓峰
,
郭常亮
,
赵娜如
,
谢林
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2008.05.032
通过溶胶-凝胶和湿法研磨工艺制备了粒径分布在1μm以下的生物活性玻璃超细粉体.采用XRD,FTIR、SEM测试方法对研磨前后粉体在模拟生理溶液(SBF)中的生物矿化性能进行了对比分析与表征,结果表明:在SBF中两种粉体表面都生成了碳酸羟基磷灰石(HCA),并且经湿法研磨后的溶胶-凝胶生物活性玻璃超细粉体的生物矿化速度显著提高.通过对不同浸泡时间SBF溶液的pH值测定可知,在同样反应时间情况下,超细粉体浸泡液的pH值低于研磨前颗粒.浸泡液的ICP测试也表明研磨前后玻璃样品的离子溶出规律有所不同.
关键词:
溶胶-凝胶法
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生物活性玻璃
,
湿法研磨
,
模拟人体液
谢林
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陈晓峰
,
赵娜如
,
郭常亮
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2009.00280
选用58S生物活性玻璃粉体为原料,利用预先处理过的聚氨酯泡沫作为模板,制备了一种孔隙率高, 贯通性好,孔径可控的生物玻璃多孔支架.并通过排水法、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及傅里叶红外光谱(FTIR)等方法研究和表征了多孔支架的显气孔率、晶相组成、显微形貌和生物活性.结果表明,浸料一次所得支架的显气孔率为93%左右,浸料二次下降为80%左右;在SBF溶液中,随着时间的延长,材料表面最初形成的颗粒状钙磷化合物逐渐矿化生成叶片状碳酸羟基磷灰石(HCA)层,表明该材料恒温37℃时具有较好的生物矿化性能和生物活性.
关键词:
生物活性玻璃
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有机泡沫浸渍法
,
多孔支架
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碳酸羟基磷灰石