聚羟基丁酸酯多孔支架材料的制备研究

来源 :第四届中国功能材料及其应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanfan001
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采用无机盐溶出法和冷冻干燥法制备了组织工程用聚羟基丁酸酯多孔支架材料,研究了影响孔隙率及孔径大小的因素,并对其控制方法进行了考察.ESEM观察表明无机盐溶出法结合层压技术制备的三维立体支架中,孔隙规整且孔径大小均匀,但孔之间连通性较差.冷冻干燥法制得的泡沫含有适宜的孔径,孔隙率大,除大孔之外还有高比例微孔,且微孔之间相互贯通而适于细胞培养.
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通过热压方法制备了PVDF-TiO复合材料,研究了复合材料低频介电行为,分析了填料含量和气孔率对复合材料有效电容率和介电损耗大小的影响,对比了PVDF-TiO和PVDF-SnO的微结构极化的频率分布,实验结果表明:在低频范围内(10kHz以下),适当提高填料含量和气孔率,能得到较大的电容率和介电损耗.当填料的电容率改变时,复合材料的微结构极化的频率分布也将改变.
用射频磁控溅射制备了Ge-SiO薄膜.在N的保护下对薄膜进行了不同温度的退火处理.使用X射线衍射谱(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)分析了样品的微结构,研究了样品在退火中发生的结构、组分的变化.PL测试结果表明,所有样品都发出很强的394nm的紫光,随退火温度的升高,当有Ge晶粒出现时,样品有580nm的黄光发出.EL测试结果表明,所有样品均只有一个位于510nm的发光峰.在不同退火温度下,P
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本文报道了采用微波间接加热法成功制备致密SrCeYO质子电导陶瓷,这在国内外公开报道中尚属首次.SrCeYO粉体的TEM分析表明粉体粒径分布为40~60nm,呈球型.成型尺寸为Φ10mm×5mm,SrCeYO样品自身吸收微波能力很差,直接采用微波烧结不可能烧结成瓷,将SrCeYO样品置于能强烈吸收微波的MgAlO-LaCrO保温体中,通过MgAlO-LaCrO保温体吸收微波后对SrCeYO的加热作
综述了高温下尖晶石LiMnO容量衰减的原因和机理.引起LiMnO在高温下容量衰减的原因主要可归纳为:锰的溶解;电极极化;电解液氧化;Jahn-Teller效应.其中,电极极化是高温下电池性能恶化的直接原因,但根本在于锰的溶解和电解液氧化.
分别用LiCO、LiCoO通过高温固相反应对LiMnO进行改性,研究了改性后的LiMnO在室温和高温(55℃)下的电化学性能,研究表明:用LiCO改性后的LiMnO的循环性能得到提高,但用LiCoO改性后的LiMnO却表现出较差的电化学性能,XRD表明改性后LiMnO和LiCoO的结构都发生了变化.
采用SIMS、XPS和IRRS等多种分析方法研究了经离子注入的BiSrCaCuO玻璃的表面组成和结构,根据注入离子在样品中的分布、所处的价态以及样品中各组成元素的光电子能谱在离子注入后的变化,讨论了离子注入对这类玻璃表面组成和结构的影响.
壳聚糖是固定酶的优良天然高分子材料,以它为载体所制传感器稳定性的研究对实际应用十分重要.本文研究了载体壳聚糖溶液性能、壳聚糖凝胶固定葡萄糖氧化酶(GOD)传感器的干、湿存放条件(干--空气中存放、湿-pH=6.8磷酸盐缓溶液中存放)对传感器稳定性的影响.重点分析了壳聚糖溶胀性对所制电极稳定性的影响,提出了引入外膜制复合电极以改善葡萄糖传感器的稳定性,并增大传感器的线性测量范围的措施.经外膜材料及制
以LiZn(GeO)为母体,通过高温固相反应,合成了LiZnScGePO(x=0.1~0.9)系统的锂快离子导体.X射线粉末衍射表明当x≤0.3时系统仍维护原母体的结构(正交晶系),但出现新的物相LiGeO;x>0.5时结构发生明显变化,系统转变成R3c.红外检测显示当x≤0.7红外谱图中出现LiCO吸收峰表明在室温下体系中存在LiCO.交流阻抗测试表明当温度大于200℃时系统有较高的电导率,最高
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