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1.
1Introduction Scaffoldmaterialsplayaveryimportantroleintissue engineering,whichisaimedtoprovidereplacementsfor damagedorlosttissuesandorgans.Naturalbone,which formsinapre organizedbiopolymericmatrixthroughthe processofbiomineralization,exhibitsanexcellent…  相似文献   
2.
TiC及Ti2C在铝结晶过程中的核心作用   总被引:2,自引:1,他引:2  
将工业纯铝(99.7%)用亚包晶成分的Ti(<0.15%)实行变质处理,采用电子衍射等方法研究其结晶核心,证明α-Al核心除TiC粒子外,还存在Ti_2C。TiC为立方晶格,a=0.4380nm;Ti_2C为正交晶格,a=1.20nm,b=1.06nm,c=1.50nm  相似文献   
3.
首次在大气环境下采用扫描隧道显微镜STM(ScanningTunnelingMicroscope)对Cu-Zn-Al合金的贝氏体组织进行了研究,在贝氏体内部观察到以前从未发现的精细组织结构-亚单元。亚单元形状规则,其表面存在结构起伏。  相似文献   
4.
5.
根据考察,介绍了德国柏林皇帝电缆有限公司的部门设置,人员配备,生产设备,产品检验及管理体制等方面的情况。  相似文献   
6.
For the grain refinement of super pure aluminium and commercial pure aluminium,Al-Ti-C master al-loy is better than Al-Ti alloy.It was shown by scanning electron microscope(SEM)and electron-probe mi-croanalyser(EPMA)that when the amount of titanium added is less than 0.15%,grain refinement of superpure aluminium is due to TiC particles rather than peritectic reaction.In addition,the presence of impurityelements in commercial pure aluminium plays an important role in grain refinement.The process of grain re-finement of aluminium by TiC is discussed in light of the TiC thesis.  相似文献   
7.
通过TEM及SEM分析研究了Cu-25.9wt%Zn-4wt%Al合金在200-400℃范围内等温过程中析出相的形态及内部结构的变化。初生a1片(贝氏体)有生长如阶,内部无层错。在其生长的第二阶段出现层错,界面处有生长台阶。第三阶段界面弯曲,层错逐渐消失,代之以位错网。片状α1逐步转变为块平衡a相。实验证明,a1片的相变特征与各种切变长大机制不符,属扩散控制的台阶长大机制。  相似文献   
8.
利用透射镜研究了Cu-Zn-Al合金贝氏体a_1相在相变过程中的精细结构变化,发现贝氏体的生长经历三个阶段:初生态、中间态和退化态。初生贝氏体内不含层错亚结构,a_1依台阶机制长大到一定程度后,内部出现层错;随转变进一步进行,a_1内的层错结构逐渐消失,发生“过退火”,最终向平衡相转变。  相似文献   
9.
本文用扫描隧道显微镜(STM)在天气中研究了Cu-27.2wt.%Zn-4.7wt.%Al合金中的贝氏体的精细结构,并与透射电镜(TEM)及扫描电镜(SEM)下的形态进行了比较,发现Cu-Zn-Al合金中贝氏体是由亚片条或亚单元组成,亚单元由超亚单元构成,进而为贝氏体相变机制的再认识提供了重要的实验基础,并在此基础上提出Cu-Zn-Al合金中贝氏体的形成模型。  相似文献   
10.
微囊化壳聚糖/纳米羟基磷灰石/胶原/聚乳酸复合材料   总被引:4,自引:1,他引:3  
以多聚磷酸钠(TPP)为交联剂,采用乳化交联法制备了牛血清白蛋白(BSA)壳聚糖控释微球(CMs)。将微球与纳米羟基磷灰石/胶原(nHAC)、聚乳酸(PLA)按不同比例混合,采用热致分相法制备了CMs/nHAC/PLA复合支架材料。利用扫描电镜、激光粒度分析仪、压汞仪和力学性能测试仪考察了微球与复合支架的性能。结果表明:所制备的壳聚糖微球形态良好,呈规则球形,粒径主要分布在20~50μm;随 BSA 初始用量的增加,微球的载药量从0.78%增大到2.74%,但包封率从86.9%下降到78.4%;控制CMs用量不超过PLA 质量的30%,则可保证微球在CMs/nHAC/PLA中的均匀分布,此时复合材料的孔径主要分布在100~200μm,孔隙率不低于83.1%,压缩强度在1~2 MPa。这种复合支架材料可望作为人体非承重部位的植入骨修复体和组织工程支架使用。  相似文献   
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