专业致力于硫酸钙及羟基磷灰石晶须领域

水热法合成羟基磷灰石晶须

羟基磷灰石(HA)晶须具有较低的位错密度,较高的抗拉性能,可用作生物陶瓷的增韧材料.实验以碳酸钙和磷酸氢钙为原料,通过水热法合成了结晶度较高,晶粒完整的HA晶须.借助XRD,SEM及FT-IR分析了HA的晶相组成,形貌,结构,此外借助粒度及ζ电位分析仪测试了产物的ζ电位和粒度分布.研究结果表明:水热温度的提高更有助于晶体沿c轴方向生长;在220℃反应10 h,得到端面直径0.8μm,长6μm的HA晶须;并有少量碳酸根进入磷灰石结构;HA在乙二醇中的分散效果比在水中更均匀,稳定,粉体的平均粒度约2μm.

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2025/08

细菌纤维素的圆偏振荧光性能研究

纤维素是自然界中储备量最大、易再生的资源,有效利用这一类资源无疑是绿色、经济的。其中细菌纤维素(Bacterial Cellulose,BC)较其他来源的纤维素有纯度高、结晶度高、良好的生物相容性等优点,日益引起研究者的兴趣。细菌纤维素已经被广泛应用于如生物医药、电学材料和光学材料等等领域。同时,圆偏振光可以包含、传递比一般光源更为丰富的信息,因此在诸多领域如光学显示器件、信息加密材料、生物编码、光学信息存储和光学器件等备受关注。其他形式的纤维素尤其是晶态纳米纤维素的圆偏振性能已有不少研究,而细菌纤维素的圆偏振性能尚未见报道。

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2025/08

磁性羟基磷灰石晶须的制备及其在磁场下的磁响应行为研究

羟基磷灰石晶须(HAw)的定向是设计和开发生物陶瓷的关键之一.本研究采用水热法将磁性纳米粒子四氧化三铁(Fe3O4)负载到HAw表面,成功制备出具有优良磁响应特性的磁性HAw复合材料,系统研究了磁化HAw的理化性能,生物学性能并探究了其在弱磁场中的取向行为.结果表明四氧化三铁(Fe3O4)纳米粒子被成功负载到HAw表面,所制备的磁化HAw在室温下具备超顺磁性,且具有良好的磁响应特性,仅通过常规的永磁体就可以实现操控.结合磁场诱导注浆成型技术,由外部磁场施加的对准方向被有效固定.CCK-8 实验结果表明磁化 HAw不具有细胞毒性.

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2025/08

羟基磷灰石晶须的水热法制备及其针状生长机理研究

羟基磷灰石晶须具有良好的生物相容性和力学性能,是一种具有广泛应用前景的生物医学材料.利用水热法合成羟基磷灰石晶须重复性好,便于控制,所得晶须结晶度高,形状均一,性能稳定. 选用自制的CaHPO_4作为营养料,用水热法制备羟基磷灰石晶须,并对所获得的晶须进行了系统地测试和定性分析,讨论了水热环境下,温度,升温速率,pH值,压力,填充度,营养料等参数对晶须生长的影响.并对晶须生长过程中所形成的各种晶体缺陷进行了分析,提出了解决办法.同时对羟基磷灰石晶须针状生长的结晶学和界面动力学机理进行了探讨. 实验结果表明,利用水热法可以获得平均长度为1mm,长径比为60~80的针状羟基磷灰石晶须.实验中发现,温度,升温速率,pH,压力,营养料等都会影响CaHPO_4的溶解度,从而改变体系的过饱和度,进而影响羟基磷灰石晶须的生长.而低的过饱和度和低的pH值有利于羟基磷灰石晶须的针状生长.经过分析,羟基磷灰石晶须针状生长的机理为:一方面,c面方向Ca~(2+)连接Ca-P_6O_(24)的数目高于a,b面,使c面稳定性高,生长速率大

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