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推导了在连续操作条件下超滤过程膜面积的确定方法,并以红霉素滤液为对象进行说明,连续操作时膜面积的最优安排呈代表团的树状结构;级数越多,所需的膜总面积越少,但综合权衡操作有数以4级为宜,各级浓缩比相等时不是最优配置方法,其最优值须通过计算得出,总浓缩比对膜面积的影响很大。连续操作时所需膜总面积比相同条件下分批操作时为大,即其平均通量比分批操作时小。 相似文献
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羟基磷灰石晶种的形貌控制及其对磷酸钙骨水泥的原位增强研究 总被引:10,自引:0,他引:10
统考察了不同晶种调节剂及其含量对晶种生长的影响,其中包括D-山梨醇,甘露醇,乳糖,葡萄糖,果糖.在此基础上,进一步将合成的晶种应用于磷酸钙骨水泥(简称CPC)的原位增强中,使水化产物晶体之间定向生长和排列,从而达到对CPC进行增强的目的.晶体各向间的表面能不同或表面结构存在差异导致晶体生长速率不同是原位增强的热力学基础.实验结果表明,该方法可使CPC的抗压强度达到76.1MPa,径向抗张强度达到24.5MPa. 相似文献
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超滤过程中操作条件的优化 总被引:9,自引:1,他引:8
超滤过程中操作条件的优化对于发挥超滤的优势是至关重要的,本文以经过预处理后的红霉素板框滤液为处理对象,利用外压式中空纤维膜对其进行超滤,对操作压力、膜面速度、浓缩比,温度等操作条件进行了优化。这些优化方法具有普适性,对其它体系超滤操作具有指导作用。 相似文献
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高纯超细羟基磷灰石粉末的合成 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了湿式法配合适当的热处理工艺制备高纯超细羟基磷灰石的过程,考察了溶液pH值,溶液Ca/P摩尔比,反应时间,热处理温度的影响,合成的羟基磷灰石粒子纯强度高,颗粒细小而均匀,晶型完整,可以用作制备生物陶瓷的原料。 相似文献
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骨修复用生物玻璃研究进展(续) 总被引:1,自引:0,他引:1
2.4 可切削生物微晶玻璃 由于云母晶体的层状结构,含氟金云母和磷灰石晶相的磷硅酸盐玻璃具有良好的可加工性,虽然玻璃含Al2O3,依然能与骨结合,表明存在于晶相中的Al2O3不一定影响其表面反应[16]. 相似文献
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添加成孔剂法制备孔径、气孔率可控的多孔玻璃陶瓷 总被引:7,自引:0,他引:7
研究了采用添加成孔剂法制备具有相互贯通气孔的多孔生物玻璃陶瓷的方法及其性能.多孔玻璃陶瓷主晶相为氟磷灰石和β-硅灰石,气孔率在49%-82%间连续可控,气孔由成孔剂热解排除形成的球形宏观孔(孔径200-850μm)和玻璃粉体烧结形成的微观孔(孔径2-4μm)组成,宏观孔孔径取决于成孔剂粒径并通过孔壁上的孔洞(孔径50-300μm)相互连通.塑性成孔剂硬脂酸受压产生塑性变形,添加硬脂酸的素坯强度高、可加工,烧结产物强度较高、气孔为扁球状;刚性成孔剂聚苯乙烯受压产生弹性变形,添加聚苯乙烯的素坯疏松、不可加工,烧结产物强度较低、气孔呈圆球状.成形压力对添加塑性成孔剂的样品性能影响显著,而对添加刚性成孔剂的样品性能无显著影响.气孔率与成孔剂的含量成良好的线性关系,通过控制成孔剂粒径和加入量可达到气孔率、孔径可控的目的.孔径一定时抗压强度与总气孔率成良好的二次曲线关系. 相似文献
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目的通过调控钛基体表面的结构和特性,提高惰性钛基体表面的生物活性,改善其医用植入效果。方法采用碱热处理方法在钛基体表面构建多级孔洞结构,对改性后钛片的表面形貌、成分、结构、亲疏水性进行表征,评价钛片表面对类骨磷灰石的诱导能力。结果碱热处理使钛表面形成了多孔网状结构,孔洞包括微米级孔和200~300 nm的纳米孔,孔隙间隔介于微米至几百纳米之间。碱热处理后的钛片表面形成了含有大量羟基的氧化物层,主要成分为金红石型Ti O2和碱性钛酸盐,具有极好的亲水性,接触角仅约为12°。碱热处理钛片表面的三维多孔结构对磷灰石的生长有很好的诱导作用,矿化7天后,类骨磷灰石便完全覆盖表面,14天后的矿化效果更好。结论纯钛表面通过碱热处理法构建微纳多孔结构后,具有良好的诱导羟基磷灰石形成的能力,对其生物活性有促进作用。 相似文献
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