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1.
目的研究SiO_2含量对钛合金表面激光熔覆梯度生物陶瓷涂层生物活性的影响。方法利用激光熔覆技术,采用梯度成分设计思想,固定涂层中稀土氧化物La_2O_3的添加量,在钛合金TC4表面制备了掺杂不同含量SiO_2的梯度生物陶瓷涂层。采用金相显微镜(OM)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、噻唑蓝(MTT)及荧光素双醋酸酯(FDA)染色等测试手段,研究了SiO_2含量对激光熔覆制备梯度涂层的组织结构和生物活性的影响。结果 SiO_2在激光熔覆过程中可以降低梯度生物陶瓷涂层的开裂敏感性,并起到细化晶粒的作用。当SiO_2掺杂量为2.5%时,激光熔覆过程中诱导合成的HA+CaTiO_3数量最大;当SiO_2掺杂量为7.5%时,模拟体液(SBF)实验表明,涂层的矿化沉积能力最强。MTT测试表明,SiO_2掺杂量为7.5%的涂层细胞增殖数量的OD值最大,细胞能够紧贴涂层表面生长。FDA染色分析表明,SiO_2掺杂量为7.5%的涂层上细胞数量最多,且分布均匀。结论 SiO_2掺杂量深刻影响着生物活性陶瓷相HA和Ca_2SiO_4数量,进而影响生物陶瓷涂层的生物活性。SiO_2掺杂量为7.5%的涂层具有最佳的生物相容性及生物活性。  相似文献   
2.
通过热包覆保温方法,使用快锻机对含氮CoCrMo合金电渣锭进行了开坯锻造试验,研究了在1150℃始锻温度时该合金在热包覆保温情况下的可锻性。试验采用摔圆、拔长的锻造方法,对含氮CoCrMo合金圆棒坯料进行两端分段锻造。试验结果表明:含氮CoCrMo合金在1150℃热包覆保温2.5 h后采用分段锻造,获得的材料屈服强度为623.9 MPa、抗拉强度为933.9 MPa、伸长率为20.3%、硬度为27.5 HRC,各项力学性能均满足要求;合金中的氮化物提高了材料的性能及晶粒细化程度,锻造后锻料的晶粒度不大于5.5级,晶粒度满足要求。通过热包覆分段锻造方法,成功对含氮CoCrMo合金电渣锭进行了锻造。  相似文献   
3.
结合新建地方本科院校的实际情况,提出了改革物理化学实验教学的措施。通过认识教学现状、改变教学理念、改革教学模式、探索物理化学实验教学的渠道和方法,提升物理化学实验的教学质量。  相似文献   
4.
通过微观形貌观察及EPMA面扫描对钢中元素分布情况的观察分析,对热轧含铜耐候钢开裂部位进行了研究。对Mn、S在热轧含铜钢及氧化皮中的分布特征进行了初步讨论,对比分析了富Cu相在热轧和未轧制含铜钢中不同的富集特征,提出了热轧含Cu耐候钢裂纹开裂的三种模式,在热轧应力的作用下,钢晶界氧化、晶界处钢的内氧化与富Cu相在裂纹中的富集都会促使钢进一步发生较严重的开裂。  相似文献   
5.
利用超声波法提取黔南产石楠藤茎中挥发油,采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)鉴定了挥发油的有效成分。结果表明,分离出色谱峰有64个,鉴定出化学成分45种,这些化学成分的峰面积占挥发油总峰面积的91.57%。含量较高的为β-桉叶油醇(11.12%)、2,5,9-三甲基环十一烷基-4,8-二烯酮(9.54%)和6-芹子烯-4醇(6.97%)。  相似文献   
6.
由于BaTiO3(BTO)面临着太阳能利用率低、光生载流子快速重组和稳定性差的问题,严重限制其在可见光下降解有机污染物。以BaTiO3为基体采用简单的水热法在其周围制备了不同物质的量比的Bi2S3/BTO p-n异质结,以改善BaTiO3的光催化性能。分别采用XRD、SEM、EDS、TEM、XPS、PL、UV-Vis DR、EIS、瞬态光电流响应等表征手段对样品的结构、形貌、表面价态以及光电性能进行分析。以RhB为模拟污染物,测试了复合材料的光催化活性和稳定性。结果表明,与单组分催化剂相比,Bi2S3/BTO复合材料的催化性能得到了显著提升。在可见光下照射150 min后,对RhB的降解率高达98.7%;经5个循环,降解率仍为86%。通过对光催化剂的机理研究表明羟基自由基、超氧自由基、光生空穴均在光催化反应中起作用,并提出了一种可能的p-n异质结光催化机理。  相似文献   
7.
相变原理是化学化工、材料学、冶金工程等专业必修的课程内容之一。相变原理知识在材料的合成、材料的深度加工应用、材料的组织结构性能研究等方面基础性的理论指导作用,材料的科学研究和应用要取得成果必然实际地遵循了相变的规律。本文介绍了相变原理知识在纳米材料的制备过程中的应用,阐述了纳米材料的制备所依存的相变基础和遵循的相变规律,探讨了纳米材料的组织结构性能、材料的加工应用与材料本身特定的相结构、相平衡状态的相互关系。  相似文献   
8.
新能源材料是国家实现能源的可持续发展、打造节能减排型社会、创建绿色无污染环境的重要支撑。锂离子电池是新能源材料中的重要组成部分,为车用动力系统和其他中小型装置提供能量。本文介绍了新能源材料的分类特点,综述能够改变锂离子电池组织结构、提高电池综合性能的电极和隔膜复合材料的制备技术,分析了制备特殊组织结构和优异性能的电极和隔膜材料的条件要求和发展趋势。  相似文献   
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