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已经应用于临床的骨修复材料主要是生物活性陶瓷和金属如钛及其合金制成的生物材料,它们能与生物骨结合但与人体松质骨相比弹性模量高且柔韧性较低.需要研究一种具有与天然生物骨相类似力学性能的生物活性材料.目前已通过溶胶-凝胶法分别用PDMS、明胶、MPS及PTMO与无机系统合成了生物活性的有机-无机杂化材料,材料通过在有机基体中引入Ca2+和特殊的功能化基团如Si-OH等获得生物活性.其今后主要发展方向在于有机成分的引入以达到最佳的柔韧性和力学强度以及作用机理的研究以提高生物活性. 相似文献
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1引言有机高分子材料具有良好的弹性、韧性、耐腐蚀性、加工性等许多优点,但其硬度、耐热性、耐候性等与无机材料相比又有很大差距。研发一种兼具有机、无机材料二者优点的新型材料,一直是人们追求的理想。“有机-无机杂化乳液”的问世就是这种追求的初步成果。所谓有机-无机杂 相似文献
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采用溶胶-凝胶法,以正硅酸乙酯(TEOS)和甲基三乙氧基硅烷(MTES)为前驱体、硅丙树脂为成膜物质,制备了有机-无机杂化超疏水材料.在对用该材料获得超疏水涂层的研究中,考察了硅丙树脂的含量,比值n(MTES)/n(TEOS)、n(C_2H_5OH)/n(TEOS)和n(NH_3·H_2O)/n(TEOS)对涂层性能的影响.测试结果表明,当硅丙树脂加入量占总物料量的25%(质量分数),摩尔比n(TEOS)∶n(MTES)∶n(C_2H_5OH)∶n(NH_3·H_2O)为1∶4∶30∶10时,涂层具有良好的疏水性和均匀的外观结构,涂层静态水接触角可达156°. 相似文献
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通过细乳液聚合,在正辛烷液滴外包覆一层苯乙烯与甲基丙烯酸-3-三甲氧基硅丙酯(MPS)的共聚物,得到一种新型有机-无机杂化纳米微胶囊.用透射电镜(TEM)和原子力显微镜(AFM)表征了其形态;用气体吸附仪(BET)研究了其微观结构,发现其具有多孔结构.利用多孔介质中的孔道扩散理论对其渗透过程进行建模,微胶囊渗透过程中的主体扩散系数主要由其孔隙率和曲折因子决定.用紫外可见分光光度计(UV)研究了微胶囊在不同体系中的渗透动力学,计算得到了各种条件下渗透的主体扩散系数和曲折因子,发现溶质的扩散速率随微胶囊中MPS用量增加造成的孔隙率增大而增加;曲折因子在甲酚红-甲醇体系中比在蒽-四氢呋喃体系中小,且基本不随微胶囊中MPS用量变化,与用孔道扩散理论分析结果一致.用红外光谱(IR)证实了示踪剂确实装载进入了微胶囊,但示踪剂的释放速率比装载速率小得多,且主体扩散系数随MPS用量变化不大. 相似文献
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采用后合成方法,将γ-巯基丙基三乙氧基硅烷嫁接到黏土表面,获得含磺酸有机功能团的黏土固体酸催化剂。经XRD、N2 吸附-脱附、FTIR、吡啶吸附和酸量滴定等物性结构表征及催化四氢呋喃聚合的反应活性评价,结果表明,改性后的黏土保持了原有黏土介孔结构,孔径分布集中在3 ~4.3 nm,酸量增加了35%,在催化四氢呋喃聚合反应中显现出较高的催化活性,在反应温度为35℃、反应时间为8 h的条件下,聚合产物收率达30%,得到数均分子量为2000左右、可用作氨纶生产原料的聚合物。 相似文献