首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
生物技术用多孔硅藻土陶瓷   总被引:7,自引:0,他引:7  
高正亚 《江苏陶瓷》1999,32(3):23-24
1前言多孔陶瓷既可用作固定酶和微生物的载体,又可用作过滤、分离和生物传感器。因此,深入了解这些材料的物化性能及与生物催化剂间的相互联系对多孔陶瓷在生物技术领域内的成功应用是十分必要的。硅藻土制备的可控气孔陶瓷(CPC)有着十分重要的物化性能,已广泛应用在生物技术领域内。本文不仅详述了作为生物催化用硅藻土多孔陶瓷载体的物化性能要求,而且广泛介绍了不同孔径和外形的硅藻土陶瓷载体的应用范围。2物化性能多孔陶瓷作为生物催化剂的载体,最重要的物理性能就是与生物催化剂的生物相容性。生物相容性,如可溶性离子对特定酶…  相似文献   

2.
可生物降解聚氨酯材料具有良好的生物相容性、机械强度好、易加工等特点,在医学中应用十分广泛。本文综述了可生物降解聚氨酯材料在医学上的应用、研究进展并对聚氨酯的组织相容性、血液相容性及降解性能进行了讨论,展望了其在医学中的发展前景。  相似文献   

3.
透明尖晶石陶瓷的高温性能和应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以高纯、超细的镁铝尖晶石粉末作为起始原料,采用真空热压烧结与热等静压法相结合制备透明尖晶石陶瓷材料(TMAC).测试了TMAC材料的高温性能,并探讨其可能的应用.从室温到250 ℃,材料的抗弯强度没有发生明显的变化;从室温到900 ℃的热膨胀系数和电阻率测试结果表明该材料有良好的稳定性和电绝缘性能;经过从室温到1100 ℃的退火,TMAC的红外透过率和面形均未发生明显变化,表明材料有比较好的耐高温性能.  相似文献   

4.
《塑料工业》2012,(12):92
各类医用新材料的陆续诞生,大大促进了医疗科技的进步和发展。也满足了人们对健康和优质的生活质量越来越高的要求。由于特殊用途的制约,医用材料在材料的抗菌性、耐腐蚀性、无毒害方面都有着相当高的要求。研究表明双亲性聚氨酯材料具有良好的生物相容性、血液相容性,不吸收人体蛋白质,其性能又可根据要求方便地调整,可用于制作人造血管、人造皮肤、软骨和心脏瓣膜等医用生物材料,凭借着这些优异的性能特点,明双亲性聚氨酯材料受到医学界的广泛重视。  相似文献   

5.
<正>由于特殊用途的制约,医用材料在材料的抗菌性、耐腐蚀性、无毒害方面都有着相当高的要求。研究表明双亲性聚氨酯材料具有良好的生物相容性、血液相容性,不吸收人体蛋白质,其性能又可根据要求方便地调整,可用于制作人造血管、人造皮肤、软骨和心脏瓣膜等医用生物材料,凭借着这些优异的性能特点,双亲性聚氨  相似文献   

6.
《化工文摘》2009,(4):8-9
聚羟基烷基酸酯(PHA)是近20年来迅速发展起来的生物高分子材料,已经成为近年生物材料领域最为活跃的研究热点。这种天然高分子材料是由很多微生物合成的一种细胞内聚酯,其结构多元化带来了性能多样化。由于PHA兼具良好的生物相容性、生物可降解性和塑料的热加工性能,因此可作为生物医用材料和可降解包装材料。  相似文献   

7.
生物医用高分子材料具有良好的生物相容性和易加工性,还有可控的可降解性.众多的生物医用材料之中,生物医用高分子材料作为其中的主要组成部分,尤其是在临床医学中使用量明显高于其他领域.该文从临床医学中对生物医用高分子材料的要求,生物医用高分子材料的分类和合成方法,以及生物医用高分子材料在临床医学中的应用三个方面详细阐述了临床...  相似文献   

8.
天然高聚物纤维具有合成纤维无法比拟的良好的生物相容性、可生物降解性等优良性能,因此其在卫生医学领域的应用得到了广泛关注。介绍了海藻酸纤维、甲壳素类纤维、蛋白纤维等天然聚合物纤维作为医用材料的研究进展。  相似文献   

9.
生物可降解聚乳酸(PLA)具有良好的物化性能以及生物相容性。然而,PLA也存在细胞黏附力低、降解率低、酸降解副产物多等缺点。本研究综述了近年来开发PLA复合材料的策略,并介绍了PLA复合材料在生物医学领域的应用。着重介绍了PLA基生物复合材料在药物传输、组织工程以及生物植入方面的应用。从体内和体外生物相容性和生物降解性方面对PLA生物材料进行了评价,分析了PLA复合材料的力学性能和热学性能。此外,还讨论了PLA基生物复合材料面临的挑战和发展前景。  相似文献   

10.
氮化硅陶瓷不仅具有较高的力学性能还具有良好的透波性能、导热性能以及生物相容性能,是公认的综合性能最优的陶瓷材料。作为轴承球的致密氮化硅陶瓷广泛应用在机械领域;作为透波材料的多孔氮化硅陶瓷广泛应用在航空航天领域;随着对氮化硅陶瓷材料的深入研究,其在导热性和生物相容性方面的优异特性逐渐被科研工作者认识并得到开发和应用。本文详细阐述了氮化硅粉体的制备方法,并综述了氮化硅陶瓷作为结构陶瓷在机械领域和航空航天领域的研究进展,此外还介绍了其作为功能陶瓷在半导体领域、生物制药领域的研究和应用现状,最后对其未来发展进行了展望。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号