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1.
改进粒子沥滤法制备PLA径向梯度多孔支架   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用溶剂浇铸/真空挥发/粒子沥滤法制备了径向梯度聚乳酸(PLA)多孔支架材料,对支架孔的形貌、孔径、孔隙率、压缩模量及致孔剂和溶剂残留情况等进行了研究.SEM测试结果表明,支架的孔分布均匀,孔径呈现梯度变化,且孔与孔间具有良好的相互连通性.梯度多孔支架各层的平均孔径在(175±30)-(341±23)μm之间;孔隙率均大于(87.9±1.2)%,结果表明:径向各层的孔径、孔隙率可通过致孔剂用量和粒径进行控制.压缩模量在(1.96±0.24)-(2.40±0.1)MPa之间,致孔剂用量和致孔剂粒径的变化均会导致支架力学性能的变化;TGA测试结果证实支架不存在致孔剂和溶剂残留.  相似文献   
2.
稀土在饲养业的研究应用尚属起步阶段,但是一系列基础研究和应用表明,稀土具有促进畜禽生长,提高畜禽生产能力,提高饲料报酬,增强机体免疫力等作用。我所于1993年研制的蛋鸡有机稀土预混料,经市科委技术成果鉴定并投入生产。现将试验情况效果报告如下:l试验时间、地点试验时间:1993年11月26日~1994年5月4日。试验地点:海林林业局三部落养鸡场。2材料2.1试验鸡:海赛克斯商品代蛋鸡。22有机稀土:选用北京有色金属研究中心研制的柠檬酸稀土。23试验料:有机稀土预混料和普通预混料,由牡丹江市动物营养添加剂厂提供,两种预混料除…  相似文献   
3.
采用溶剂浇铸/真空挥发/粒子沥滤法(SC/VV/PL)制备了聚乳酸(PLA)和PLA/羟基磷灰石(HA)多孔支架,研究了支架的结构、力学性能、亲水性能等.从扫描电镜结果可以看出支架孔径与所用的致孔剂氯化钠(NaCl)的粒径符合良好,PLA和PLA/HA支架的孔隙率均大于79%,压缩模量、接触角、吸水率的测试结果表明,HA的加入显著改善了PLA支架的力学性能和亲水性能.  相似文献   
4.
节粮型饲料原料的开发利用已引起人们的关注,TR饲料是节粮型饲料之一。它是以土壤为基料,经土壤微生物发酵生产的产品;可替代部分配合饲料,推荐替代量为5%~10%。该产品属微生物产品,具有分解肠道内有害气体,维持动物消化道微生物区系平衡;提高机体免疫功能,提高饲料转化率和降低饲料成本等作用。国内已推广饲料级沸石替代蛋鸡口粮,替代量为2%~3%。在含沸石口粮的基础上,是否再添加TR饲料,尚未见报道。本试验旨在探讨在蛋鸡基础口粮中,同时外加3%佛石和3%TR饲料的可行性。1试验时间、地点1.1时间:1996223~627;199…  相似文献   
5.
稀土在饲养业研究应用,尚属起步阶段。一系列基础研究证明,稀土具有促进畜禽生长,提高生产能力,提高饲料报酬.增强机体免疫力等作用。 “利生牌”肉仔鸡有机稀土预混料,已批量生产。本试验旨在考查,在生产条件下的饲喂效果。  相似文献   
6.
植物纤维属于植物的厚壁组织,植物纤维的利用对我国减少碳排放,实现碳中和目标具有重要意义。植物纤维是一种具备高长径比,能够自交织成型的生物质材料,将其加工成纤维制品,可以减轻对石油基等不可再生资源的依赖。重点介绍了化学拆解、物理拆解和生物拆解获得不同尺度植物纤维的机理、优缺点,并且对拆解后不同尺度的植物纤维所需的成型工艺和发展趋势进行了综述。未来需要在木质素高效拆解的基础上,开发不同尺度纤维的高效成型技术,使预处理和成型工艺更加低碳环保,提高植物纤维制品的应用效果和使用性能。  相似文献   
7.
近年来,网络信息技术飞速发展,新媒体技术已广泛渗透到高校的各个角落,对教育产生了巨大的影响。化学作为理工科大学教育不可缺少的组成部分,应充分利用新媒体技术创新课程教学方式,实现教学现代化,增强大学生学习化学的热情,使化学课程向更高层次发展。本文在探讨化学课程教学现状的基础上,阐述了新媒体技术发展给教学带来的机遇和挑战,并提出化学课程教学发展策略,通过新媒体技术拓展教育渠道,丰富教育内容,扩大教育覆盖面,希望能为广大的化学教育工作者提供一些参考。  相似文献   
8.
生物质转化为高附加值化学品是解决目前化石能源枯竭和全球变暖问题的有效途经,5-羟甲基糠醛(HMF)被认为是最重要的平台化合物之一,可通过氧化、加氢和开环等反应制备出许多高附加值有机化合物,其中2,5-呋喃二甲酸(FDCA)被认为是最有前景的化学品,能够代替目前广泛使用的石油基聚酯单体对苯二甲酸(PTA),用于合成生物可降解聚酯聚呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF)。本文系统地综述了通过电化学催化氧化、光催化氧化和生物催化法将HMF制备成FDCA的新型工艺。这些催化工艺不同于传统的热解催化,其不需要高温高压,没有有害溶剂和昂贵的催化剂等,具有高效、绿色和可持续的优点。但还存在一些问题,如电化学催化法需要特殊且稳定的电解质以及对仪器设备有较高的要求;光催化法存在成本较高和能量转化率较低的问题;生物催化法有着制备周期长和反应中间体受抑制的问题。通过分析这些方法取得的成果及目前存在的问题,为未来FDCA的高效催化转化提供可行的思路。  相似文献   
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