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硼硅酸盐生物活性玻璃多孔支架的制备

刘欣 , 姚爱华 , 王德平 , 黄文hai , 付海罗 , 赵荻 , 吕维加 , 潘浩波

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00322

Na2O-CaO-SiO2-P2O5-B2O3系硼硅酸盐生物玻璃是一类具有良好生物活性和降解性能的组织工程材料. 本研究中, 采用有机泡沫浸渍法, 乙醇作溶剂, 乙基纤维素作添加剂, 将硼硅酸盐玻璃粉体制备成具有三维连通网状结构的组织工程多孔支架. 通过调节浆料的固相含量和乙基纤维素含量, 改善坯体的涂覆量, 在支架孔径为300~500μm,孔隙率高于80%时, 使支架抗压强度从0.03MPa提高到0.36MPa. 根据蜂窝状结构模型分析, 发现采用高强度玻璃, 优化浆料是改善多孔材料结构和力学性能的有效途径. 用该模型理论指导, 由Na2O-K2O-MgO-CaO-SiO2-P2O5-B2O3系统制成的另一种硼硅酸盐玻璃支架, 其抗压强度可达5~8MPa. 实验表明有机泡沫浸渍法在制备组织工程支架中有广泛的应用前景.

关键词: 有机泡沫浸渍法 , borosilicate bioglass , scaffolds , slurry

溶胶-凝胶法制备核壳SiO2/Fe3O4复合纳米粒子的研究

刘冰 , 王德平 , 黄文hai , 姚爱华 , 井奥洪二

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00033

采用溶胶-凝胶法, 以尺寸约10nm的Fe3O4纳米粒子为种子, 碱催化正硅酸已酯(TEOS)水解、缩合, 制备了磁性可控的核壳结构SiO2/Fe3O4复合纳米粒子. 系统研究了醇水比、NH4OH及TEOS的浓度对复合纳米粒子形貌和性能的影响,并分析了SiO2/Fe3O4复合纳米粒子的生成机理. 结果表明, SiO2的生长主要是SiO2初级粒子在Fe3O4表面的聚集生长, 醇水比为4:1、NH4OH浓度为0.3mol/L和TEOS浓度低于0.02mol/L时, 随TEOS浓度的增大, SiO2壳层增厚, 复合粒子饱和磁化强度下降, 矫顽力基本不变, 仍具有良好的超顺磁性.

关键词: 溶胶-凝胶 , core-shell structure , magnetite , silica

化学修饰对Fe3O4磁性微球性能的影响

赵慧君 , 王德平 , 黄文hai , 张中杰

材料研究学报

采用部分还原沉淀法制备了Fe$_{3}$O$_{4}$磁性微球, 并用硅烷偶联剂对其进行了表面修饰. 利用X--射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、 原子力显微镜(AFM)、红外光谱(IR)和分光光度计等手段对其结构和性能进行了表征和测量, 研究了硅烷偶联剂对磁性纳米微球性能的影响. 结果表明, 修饰后的磁性纳米微球具有良好的分散性和磁响应性, 并且在强酸环境中具有良好的稳定性. 经不同硅烷偶联剂修饰后的微球表面可带有--OH, --NH$_{2}$, --NH, --C=O, --C=C等多种有机功能基团.

关键词: 复合材料 , Fe3O4 magnetic microspheres , chemical modification , silanecoupling agents

Mn0.8Zn0.2Fe2O4/MgAl-LDHs复合材料的磁性能和磁热效应

张小川 , 王德平 , 姚爱华 , 黄文hai

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00677

采用共沉淀法将纳米锰锌铁氧体粒子(Mn0.8Zn0.2Fe2O4)与镁铝双金属氢氧化物(MgAl-LDHs)进行组装合成了磁性纳米镁铝双金属氢氧化物, 并通过TEM、FTIR、DTA、XRD、VSM等方法对其进行表征. 样品的结构分析结果表明, 复合材料具有典型的核壳结构, 镁铝双金属氢氧化物被赋予磁性后并没有改变其层状结构的典型特征. 样品的磁学性能和磁热性能测试结果表明, 铁氧体的含量对复合材料的磁性能和磁热效应起着决定性作用; MgAl-LDHs对铁氧体粒子没有显著的磁屏蔽效应, 复合材料的饱和磁化强度与铁氧体的含量呈正线性相关, 而复合材料的矫顽力随MgAl-LDHs含量的增加呈现先减小后增大的趋势, 但整体变化幅度很小, 同时MgAl-LDHs对铁氧体粒子磁热效应的影响也极小.


关键词: 锰锌铁氧体 , Mg-Al layered double hydroxides , magnetic properties , thermomagnetic effect

Gd3+掺杂对Mn-Zn铁氧体结构、磁性能和磁热效应的影响

姚爱华 , 王德平 , 黄文hai , 吴卫和 , 章林

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2007.00201

采用化学共沉淀法制备了Gd3+掺杂的Mn-Zn铁氧体微粒, 并通过XRD、FTIR、VSM等研究了掺杂量对基体材料结构、磁性能及在外磁场作用下磁热效应的影响. 结果表明, 适量Gd3+的掺杂可以有效改善Mn-Zn铁氧体的磁性能和磁热效应, 成分为Mn0.4Zn0.6Gd0.06Fe1.94O4的铁氧体粉体的粒径约为20nm, 具有最高的饱和磁化强度和矫顽力, 50mg的该样品与1mL水形成的悬浮液, 在频率为60kHz的外磁场诱导下, 升温可达31℃, 显示出较高的磁热性能, 有望作为肿瘤热疗的内加热材料.

关键词: Mn-Zn铁氧体 , doped , heat effect , magnetic property

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