粉末
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关键词:铝基复合材料 生活垃圾焚烧底灰 液相烧结
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关键词:硼酸盐玻璃 MRSA 骨髓炎 万古霉素 缓释载体
目的:探讨硼酸盐生物活性玻璃作为万古霉素局部缓释载体的缓释效果;方法:将万古霉素溶于固化液,再分别与硫酸钙粉末、硼酸盐生物玻璃粉末混合,制成释放系统,扫描电镜观测两种缓释系统及单纯硼酸盐生物玻璃的材料特征,检测三种材料浸泡前后抗压强度的变化,两种缓释系统置于模拟体液中观察万古霉素的体外缓释效果并检测释出万古霉素的抗菌活性,再在65只兔子右胫骨上建立MRSA骨髓炎模型,3周后取炎症明显者清创、取样作细菌培养并鉴定是否为植入菌株,并随机分成4组,1组清创后直接缝合,2组清创部位植入单纯硼酸盐生物玻璃,3组植入载万古霉素的硫酸钙,4组植入载万古霉素的生物玻璃,3、4组术后抽血检测血清抗生素及硼的浓度,术后8周处死所有动物并拍片、取样作细菌培养并鉴定、取材作病理检查以全面评估治疗效果;结果:浸泡后抗压强度最大的是载万古霉素的生物玻璃(21.3±4.2 MPa)、最小的是载万古霉素的硫酸钙(4.9±2.2 MPa),单纯硼酸盐生物玻璃的抗压强度为15.1±3.0 MPa,载万古霉素的生物玻璃的体外缓释时间持续18天,释出率90.92%,载万古霉素的硫酸钙的体外缓释时间持续16天,释出曲线很不规则,释出率98.21%,两...
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Al_3Ti金属间化合物具有比重轻,抗高温氧化,热强性好等特点,可望发展成为新型的轻质高温结构材料,但其室温极脆。近些近来通过合金化途径将Al_3Ti的晶体结构由低对称性的DO22型转变成为高对称的立方L13结构。但塑性仍改善不多,且室温强底低,处于软而脆的状态。另一方面,L12型Al_3Ti合金却显示稳定的热强性,其强度能从室温保持到700~800℃不下降,这项重要特性引起人们关注,问题是如何进—步强韧化。本文报道了对Al_3Ti合金进行复相强化的研究,利用适量的Nb合金化,在Ll_2Al_3Ti基体中形成分散的第二相,其室温和高温强度显著提高,韧性也有改善。进一步改变制备工艺,通过高能球磨使合金处于过饱和单相的亚稳状态,然后对粉末进行烧结,热压成形,发生重有序和析出过程,形成具有高度弥散微粒的复相细晶组织,合金的室温和高温强度进一步提高。文章还控讨了其强韧化作用机理。
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一种制备拓扑绝缘体Bi2Se3薄膜的方法,其步骤是:a、高纯铋粉(Bi)和高纯硒粉(Se)按2:3.2的摩尔比,在氩气手套箱中称量,研磨,压片;再封入真空石英管中,置于管式炉中进行氩气保护气氛下的烧结,然后淬火,即得到Bi2Se3单晶块材;b、将a步的Bi2Se3单晶块材重新放入氩气手套箱中研磨成粉末;c、将b步制得的粉末放入蒸发镀膜机中,将粉末均匀蒸发到基片上,形成薄膜后取出;d、将c步所得薄膜再次封入气压小于1×10-2Pa的真空石英管中,置于管式炉中进行氩气保护气氛下的后退火处理,然后淬火,即在基片上得到Bi2Se3薄膜。该方法制备的薄膜平整致密,织构良好,具有典型的层状结构。
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关键词:氮化硼纳米晶 苯热合成 热分析
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关键词:聚合物粉末涂料 涂装技术 涂层 界面力学
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关键词:SHS-离心法 耐蚀合金 显微组织 力学性能
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一种制备钐钡铜氧单畴超导块材的方法,具体做法是:a、用液相法制得 纳米级的SmBa2Cu3Ox和Sm2BaCuOy两种前驱粉;b、将两种前驱粉按摩尔比1∶ 0.1~0.4混合并研磨成粉末;c、将b步的混合粉末压制成块,并在块的顶部加 入MgO单晶作籽晶;d、将a步的Sm2BaCuOy粉末压制成片;并将c步的块叠放在 片上;再放在基片上,罩住后放在箱式马弗炉中;e、将马弗炉升温至910~960℃, 保温10~40小时,再升温至1058~1062℃,保温10~40分钟;然后以100~150℃/ 小时的速度降温至1045~1030℃,进行10~50小时且温度变化不超过2℃的恒温 保温,炉冷至室温,即得。该方法工艺简单,生长速度快,节约能源;利于批 量生产;制备的超导块材取向性良好。
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关键词:粉末颗粒 细构分析 电镀包埋法 电镜观察
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本实用新型公开了一种铁氮粉末冶金材料制备装置,用于铁基粉末氮化处理,以获得用于后期制备Fe-N-Ni-P复合粉体的中间原料的Fe3N粉体材料;在管式热处理炉的主体结构中,并包含:一不锈钢工作室1,所述不锈钢工作室的一端具有一搅拌风机2,工作室另一端具有与炉体外部相通的排气管3。搅拌风机附近设置有与外界处理气源相通的进气口;一设置在不锈钢工作室内的石英玻璃粉末处理腔4,所述石英玻璃粉末处理腔包括粉末处理管5,进气管口6,排气口7。本实用新型装置具有处理气体在工作室内分布均匀,既保证粉体与处理气体的有效接触,又保证了对粉体物料流向的稳定控制无上扬。
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一种制备高致密二硼化镁超导线、带材的方法,其具体作法是:A.将无定 形硼粉加入装有足量有机溶剂的容器中,超声波振荡10~60分钟;然后干燥至 有机溶剂完全挥发得硼粉;B.按镁、硼化学计量比1∶2的比例取镁粉以及A步 制得的硼粉研磨,得前驱粉;C.将前驱粉装入阻挡层管中,压实并密封;D. 将阻挡层管装入包套管中,在包套管内空隙处填满金属粉末后密封;E.将包套 管压制成带材或拨拉成线材;F.将线材或带材放入管式炉中,在氩气保护下, 以1~10℃/分钟升温至700~900℃,保温0.1-10小时,冷却至室温。该法制 备的MgB2超导材料,致密度高、晶粒均匀且连接性好,超导性能好;且该方法 工艺简单,适合工业化生产。