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胫骨生物复合材料多级微纳米结构的韧性机理 被引量:4
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作者 陈斌 张智凌 +2 位作者 尹大刚 袁权 范镜泓 《医用生物力学》 EI CAS CSCD 2011年第5期420-425,共6页
目的研究胫骨生物复合材料多级优良微纳米结构的韧性机理。方法利用扫描电镜观察胫骨成骨的多级微纳米结构。通过多级微纳米结构模型分析揭示胫骨的韧性机理。结果胫骨是一种由羟基磷灰石和胶原蛋白组成的、具有多级微纳米结构的生物复... 目的研究胫骨生物复合材料多级优良微纳米结构的韧性机理。方法利用扫描电镜观察胫骨成骨的多级微纳米结构。通过多级微纳米结构模型分析揭示胫骨的韧性机理。结果胫骨是一种由羟基磷灰石和胶原蛋白组成的、具有多级微纳米结构的生物复合材料。在不同尺度下的微纳米结构模型分析表明胫骨多层微纳米结构增加了胫骨的断裂能,而羟基磷灰石纤维片的交叉微结构以及羟基磷灰石纳米纤维片的长细形状尺寸增加了纤维片的拔出能。结论胫骨多级优良微纳米结构赋予胫骨高的断裂韧性,可用于仿生复合材料设计。 展开更多
关键词 胫骨 生物复合材料 多级微纳米结构 韧性 模型分析 断裂能
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从单一结构到微纳米多级结构的微图案化细胞生长基底材料的制备技术研究 被引量:2
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作者 郑茹月 王卉 +2 位作者 戚玉 胡雨晴 张克勤 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2017年第10期39-42,44,共5页
简要介绍了从单一尺度的微米、纳米结构到微纳米多级结构的图案化细胞生长基底材料的研究进展,着重综述了制作微纳米多级结构图案的方法以及对细胞生长行为的引导控制作用,最后对微图案化细胞生长基底材料的发展前景进行了讨论。
关键词 细胞图案化 纳米多级结构 仿生
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仿生疏液表面对浇注PBX药浆的低黏附性能研究 被引量:1
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作者 祝青 蒋全萍 +3 位作者 王德海 郑保辉 李尚斌 罗观 《含能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期71-75,共5页
降低浇注高聚物粘接炸药(PBX)药浆与接触材料的黏附作用是提高浇注固化PBX制备工艺水平和效率的关键因素之一。采用溶液刻蚀方法在接触容器金属表面构筑微米-纳米多级复合仿生结构,使高黏液端羟基聚丁二烯(HTPB)和浇注PBX药浆在金属表... 降低浇注高聚物粘接炸药(PBX)药浆与接触材料的黏附作用是提高浇注固化PBX制备工艺水平和效率的关键因素之一。采用溶液刻蚀方法在接触容器金属表面构筑微米-纳米多级复合仿生结构,使高黏液端羟基聚丁二烯(HTPB)和浇注PBX药浆在金属表面的静态接触角均大于130°,表面具有良好的疏液性能,且通过调整刻蚀时间为120 min时,在金属表面形成仿花状的微纳米复合结构,可使金属表面与HTPB、HTPB/Al和HTPB/1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(Fox-7)药浆间的黏附作用力分别降低至29.4,46.0μN和12.7μN,下降幅值达57%~82%。同时将仿生结构涂覆于模具内表面,宏观实现对PBX药浆不黏附特性。 展开更多
关键词 浇注高聚物粘接炸药(PBX)药浆 仿生表面 纳米多级结构 疏液表面 黏附性
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SiO_(2)原位诱导/硅烷修饰全棉网孔水刺材料疏水改性研究 被引量:2
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作者 李思婧 李娜娜 +3 位作者 郭康杰 徐婧婧 朱雨琪 张寅江 《毛纺科技》 CAS 北大核心 2021年第8期1-5,共5页
为实现全棉网孔水刺材料更广泛应用于卫生护理领域,在全棉网孔水刺材料上进行SiO_(2)原位诱导生长形成多级微纳米结构,并与十六烷基三甲氧基硅烷协同构建材料疏水性能。利用正交试验设计与静态接触角参数确定最佳疏水整理工艺为:以0.4 m... 为实现全棉网孔水刺材料更广泛应用于卫生护理领域,在全棉网孔水刺材料上进行SiO_(2)原位诱导生长形成多级微纳米结构,并与十六烷基三甲氧基硅烷协同构建材料疏水性能。利用正交试验设计与静态接触角参数确定最佳疏水整理工艺为:以0.4 mol/L正硅酸四乙酯,原位生长20 min,再用十六烷基三甲氧基硅烷乙醇水解液处理9 h,改性全棉网孔水刺材料接触角达到140.7°。后借助场发射扫描电镜、傅里叶变化红外光谱、热重分析仪等对最佳工艺处理材料各阶段进行表征与分析。经最佳工艺处理后,材料表面构建多级微纳米SiO_(2)结构与被低表面能硅烷所修饰,二者协同提升材料疏水性能,可为全棉水刺医用敷料接触层开发提供参考。 展开更多
关键词 全棉网孔水刺材料 多级微纳米结构 十六烷基三甲氧基硅烷 正交试验设计 静态接触角
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氟硅改性聚丙烯酸酯/SiO_(2)超疏水涂层的制备及耐蚀性能研究 被引量:2
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作者 欧如杰 朱本峰 +2 位作者 刘姣 李转雷 张昭 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第10期188-191,196,共5页
采用“二步聚合”法和纳米粒子沉积法相结合制备超疏水涂层,并通过调节涂层中纳米粒子含量调控涂层的结构和性能。结果表明:纳米粒子团聚使涂层表面呈微纳米多级粗糙结构,在满足应用要求的前提下,所得涂层接触角最大能达157.7°、... 采用“二步聚合”法和纳米粒子沉积法相结合制备超疏水涂层,并通过调节涂层中纳米粒子含量调控涂层的结构和性能。结果表明:纳米粒子团聚使涂层表面呈微纳米多级粗糙结构,在满足应用要求的前提下,所得涂层接触角最大能达157.7°、滚动角仅为4°。该超疏水涂层在3.5%NaCl溶液中表现出良好的耐蚀性能。 展开更多
关键词 纳米粒子 纳米多级结构 超疏水 耐蚀性能
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