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在人类文明史中,陶瓷占有重要地位,是社会物质生产、文化艺术发展水平的标志之一。陶瓷比金属、高分子材料等更早被人类所认识和利用。由于陶瓷结构的极大的柔性,可在相当大的范围内改变其成分和结构,并影响其理化性能。因此,陶瓷已由单纯的器皿,发展为结构材料、功能材料;由日常生活,进入到各行各业,直到尖端科技领域。如航天飞机的绝热陶瓷瓦、合成沸石、形状记忆陶瓷、可切削陶瓷、大规模集成电路基板、超导陶瓷、陶瓷发动机等等,可以说人类已经进入了“第二个石器时代”——陶瓷的时代。毫不例外,陶瓷在生物医学领域也有着广泛的应用,如人工牙、人工骨、人工关节等。这些陶瓷主要用于人体内种植,因而称为“生物陶瓷”。 相似文献
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在生物活性玻璃陶(BGC)材料中引入ZrO2和SiC晶须两种增强相,热压条件下烧结,测试结果发现,该复合材料的力学性能有一定的改善,但未达到两种增强相共同作用相应的增强效果。这与复合材料的多孔状态及其加入相与BGC基体热学性能不匹配引起的应力等因素有关。初步动物实验表明,S5Z50材料对组织无炎症反应,具有良好的生物相容性。 相似文献
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可切削生物活性玻璃陶瓷的研制 总被引:6,自引:1,他引:6
以MgO-Al_2O_3-SiO_2系统为基础组成,添加适量的Na~+或K~+、B~(3+)、F~-、Ca~(2+)及P~(5+),制得了含磷灰石和金云母微晶的可切削生物活性玻璃陶瓷。根据差热分析、X射线衍射、透射电镜及扫描电镜等分析结果,以结晶化学观点,讨论了母玻璃分相、成核及结晶过程,组成、性能与结构的关系。动物试验结果表明,此材料具有良好的生物相容性,能与骨形成骨性结合。 相似文献
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无机抗菌剂的发展与应用 总被引:57,自引:0,他引:57
无机抗菌剂分为银系陶瓷和光催化陶瓷两类,扼要介绍了它们的性质,抗菌机理,评价方法,应用领域及发展趋势。 相似文献
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应中国科学院上海光机所及光电技术研究所的邀请,日本京都大学化学研究所工学博士作花济夫教授于1983年10月23日来蓉,25及26日两天,在成都分院作了专题讲演。听讲人员除分院、光电所有关科技人员外,尚有来自东北,湖北及四川省、成都市各兄弟单位的科技人员,总计69人。 相似文献
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磷酸钙陶瓷生物降解研究的进展 总被引:22,自引:1,他引:21
磷酸三钙、磷酸四钙、羟基磷灰石及它们的混合物等磷酸钙陶瓷,其成分与骨矿物组成类似,生物学相容性好,被视为典型的生物陶瓷。它们在生理环境下能发生不同程度的降解,被组织吸收,称为生物降解或生物吸收。这种特性与材料的化学成分、结晶相、结构形态等材料学因素有关,同时也与宿主个体差异、植入部位、与骨接触方式等生物学因素有关。目前主要研究方法有体外模拟试验及体内埋植试验,通过观测材料结构、性能及成分的变化,与 相似文献
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传统的玻璃制造法,都是采用高温熔融法,即把固态氧化物或者盐类的混合物加热熔化,经过搅拌得到均一的高温熔体,然后将它急冷得到所谓“过冷液体”,即玻璃态物质。自从H.Dislish首先将金属的醇盐类水解,获得透明的均质凝胶 相似文献