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磷酸钙骨水泥是磷酸钙化合物,水化后能形成羟基磷灰石。研究表明,磷酸钙骨水泥具有良好的生物相容性、骨传导性、可降解性及可塑性等优点,临床上可用于低负重部位骨缺损的修复、药物缓释载体、加固松质骨螺钉等。本文在综述了磷酸钙骨水泥研究现状的基础上,探讨了下一步要解决的问题,并对情景进行了展望。 相似文献
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文章分析了生物降解需要的条件、环境因素对石油烃微生物降解的影响,石油烃类的有氧降解机理、有氧降解方式,石油烃类的厌氧降解机理、厌氧降解过程中某些无机含氧化合物作受氢体的递氢过程,石油烃类化合物微生物降解难易程度,提出了以后应进一步重视原油的生物降解应用于我国微生物采油的研究。 相似文献
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分析了成分非常复杂的城市固体废弃物的沉降机理,指出废弃物的沉降机理与土有很大的不同,提出了一个沉降计算模型,并将沉降分为瞬时沉降和综合考虑了蠕变及生化降解的长期降解两部分. 相似文献
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《Planning》2014,(3):364-368
采用共沉淀法并加入有机双膦酸作为改性剂,制备出了能够包载铜离子的稳定的无定形磷酸钙.通过傅立叶红外吸收光谱分析(FTIR),X射线衍射(XRD),热重分析(TGA)对材料的化学结构和组成进行了表征.FTIR和TGA表明有机双膦酸能够稳定的接到磷酸钙上使磷酸钙的结晶度降低.XRD表明材料能够稳定的包载铜离子并具有无定形结构. 相似文献
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环境污染是当前影响人类生存和发展的重大问题之一,节约地球的有限资源、保护生态环境、实现可持续发展战略已经成为各国政府、科学家和全人类的共识。在众多的环境保护技术中,TiO2光催化降解污染物技术具有独特的技术优势,在污水处理、空气净化和抗菌自洁等方面都有广泛地应用,目前已成为涉及物理化学、材料科学和环境科学技术的研究热点。 相似文献
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基于凝胶渗透色谱法的改性沥青中SBS降解行为研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探明改性沥青中SBS(苯乙烯-丁二烯嵌段聚合物)在施工及使用过程中的老化行为,通过对改性沥青在RTFOT、PAV老化前后的凝胶色谱分析研究了SBS的降解过程.结果表明:改性沥青经历RTFOT老化后有少量SBS交联结构发生降解,对沥青仍具有较好的改性效果:改性沥青经历PAV老化后SBS发生严重降解,平均分子质量显著下降,部分SBS丧失对沥青的改性效果:线性和星型2种类型SBS的老化程度不同;荧光显微观测试验结果与GPC分析结论一致,证明GPC分析方法能有效表征SBS的降解过程. 相似文献
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铁尾矿烧结多孔保温材料气孔形成的机理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍以铁尾矿为主要原料,添加发泡剂和粘结剂,烧结制备高孔隙率保温材料的工艺。该材料可通过控制发泡剂的加入量和烧成温度来调节多孔保温材料的体积密度和孔径大小。X射线衍射分析材料相结构及扫描电镜观测微观结构的结果表明,该保温材料的主相为非晶相,材料的孔径大小及分布均匀。通过实验,对不同烧成温度下的材料研究分析其气孔形成机理,气孔的形成过程包括液相生成、气孔形成、气孔长大和气孔上浮4个过程;气孔形成的重要工艺参数为烧成温度在1000~1200℃,在发泡温度附近温度升降速率必须缓慢,以2~5℃/min为宜。 相似文献
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《Planning》2014,(16)
铝经过阳极氧化可生成多孔阳极氧化铝(PAA),其形成机制一直没有满意的解释。本文详细分析了其形成过程,结合已有理论给出了更合理的解释,我们认为,在PAA形成过程中,不同阶段控制因素不同,孔的最先形成是氧气气泡模具效应的结果,而后在酸性场致溶解的作用下,孔洞不断生长完善。 相似文献
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从冀东油田钻井废液中筛选分离出耐盐石油降解菌Virgibacillus sp.(简称SJ菌),其在高含盐条件下对石油具有较好的降解效果,高达56.12%左右。考察了pH值、盐度、不同N和P形态等因素对SJ菌降解石油效果的影响。结果表明:SJ菌有较宽的pH值适应范围(pH值为6~10)和较好的耐盐能力(0.5%~20%),在pH值为9及NaCl质量浓度为5%时对石油类降解效果最好,其最佳利用N源和P源分别为(NH2)2CO和KH2PO4,该研究为油田高含盐含油废液处理提供了一条新途径。 相似文献
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《Planning》2014,(1)
以(NH4)2SO4为唯一氮源的培养基中,从活性污泥中分离筛选出8株具有氨氮降解能力的菌株,根据各菌株之间降解率及生长情况的比较,从中筛选出1株对氨氮降解效果较为明显的菌株NX3,经形态学和生理特性初步鉴定其为芽孢杆菌属(Bacillus),分别测定了在不同的氨氮初始浓度、pH值、温度下菌株NX3对培养基中氨氮的降解效果,实验结果表明在初始氨氮质量浓度300mg/L、pH值7.0、温度30℃时,该菌株对氨氮降解效果较好,降解率为45.53%。 相似文献