【摘 要】
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采用两步水热处理的方法对钽进行表面改性,在其表面获得具有较小棒间距的掺镁氧化钽纳米棒阵列.通过改变镁元素的掺杂量,观察纳米棒形貌及微观结构的变化.在水热过程中,最佳的乙酸镁溶液浓度为0.05 mol/L,Mg在氧化钽纳米棒膜层中的含量达到4.25at%,以Mg2+形式掺杂入Ta2O5纳米棒.使用AFM测量Ta、Ta2O5纳米棒和Mg-Ta2O5纳米棒样品的粗糙度,发现相比于纯钽片,Ta2O5纳米棒涂层和Mg-Ta2O5纳米棒涂层的粗糙度有所增加.ICP结果表明,生理盐水中镁离子的析出速率呈现先大幅度增加后
【机 构】
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陕西科技大学材料科学与工程学院陕西省无机材料绿色制备与功能化重点实验室,陕西西安710021
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采用两步水热处理的方法对钽进行表面改性,在其表面获得具有较小棒间距的掺镁氧化钽纳米棒阵列.通过改变镁元素的掺杂量,观察纳米棒形貌及微观结构的变化.在水热过程中,最佳的乙酸镁溶液浓度为0.05 mol/L,Mg在氧化钽纳米棒膜层中的含量达到4.25at%,以Mg2+形式掺杂入Ta2O5纳米棒.使用AFM测量Ta、Ta2O5纳米棒和Mg-Ta2O5纳米棒样品的粗糙度,发现相比于纯钽片,Ta2O5纳米棒涂层和Mg-Ta2O5纳米棒涂层的粗糙度有所增加.ICP结果表明,生理盐水中镁离子的析出速率呈现先大幅度增加后变缓的趋势.在体外生物活性测试中,Ta2O5纳米棒涂层直到12d后依然不能诱导出磷灰石;而Mg-Ta2O5纳米棒涂层表面不到8d已经出现沉积磷灰石,Mg-Ta2O5纳米棒涂层有效地改善了钽基体表面的生物活性.
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