一种机械活化制备适合3D打印的磷酸钙基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107281554B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201710321270.6

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 一种机械活化制备适合3D打印的磷酸钙基复合材料的方法,其步骤是:A、合成天然高分子‑磷酸氢钙粉体,配制钙盐溶液和磷酸盐溶液,将天然高分子加入钙盐溶液中得到混合溶液,磷酸盐加入混合溶液,搅拌1‑4h,离心洗涤、干燥;B、制备天然高分子‑磷酸钙粉末;C、机械活化天然高分子‑磷酸钙粉末,将天然高分子‑磷酸钙粉末加入无水乙醇得该粉末的乙醇溶液,再将乙醇溶液倒入研磨罐,球磨;D、配制固化液;E、将机械活化天然高分子‑磷酸钙粉末和固化液混合均匀,即得。该方法制得的磷酸钙基复合材料适用于3D打印磷酸钙基支架,以其作为原料,用挤压成型的3D打印方法得到的磷酸钙基支架的力学性能好、可靠性高,打印效率高,且浆料的利用率高。

    一种羧基化纳米晶体纤维素增强磷酸钙支架的制备方法

    公开(公告)号:CN105013018B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201510381809.8

    申请日:2015-07-01

    Abstract: 一种羧基化纳米晶体纤维素增强磷酸钙支架的制备方法,其步骤是:A纳米晶体纤维素羧基化改性,得到羧基化纳米晶体纤维素悬浮液;B复合粉体的制备:在羧基化纳米晶体纤维素悬浮液中按Ca与P的摩尔比1.67:1,依次加入可溶性的钙盐和可溶性磷酸盐溶液;在羧基化纳米晶体纤维素悬浮液中原位合成羟基磷灰石,通过洗涤、抽滤、干燥等操作,即得到羧基化纳米晶体纤维素羟基磷灰石复合粉体;C、支架的制备:将羧基化纳米晶体纤维素羟基磷灰石复合粉体单独作为支架固相粉末,或跟其他钙盐粉末混合均匀作为支架固相粉末;加入支架成型液,成型后水浴固化,即得。该方法制备的羧基化纳米晶体纤维素增强磷酸钙支架具有较高的抗压强度。

    一种用于微纳颗粒对细胞影响实验的微反应器的制备方法

    公开(公告)号:CN104498471B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410767863.1

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 一种用于微纳颗粒对细胞影响实验的微反应器的制备方法,步骤是:(A)将细胞、微纳颗粒充分混匀于聚阴离子等渗溶液中形成混合液;(B)用静电微注射仪将混合液滴入盛有二价阳离子等渗溶液的收集池,得到包裹细胞和微纳颗粒的凝胶微球;(C)将B步的凝胶微球投入聚阳离子等渗溶液中,形成一层聚阳离子包覆膜;随后投入聚阴离子等渗溶液中振荡再形成一层聚阴离子包覆膜;重复操作0‑3次,得到具有2‑8层包覆膜的凝胶微球;(D)将(C)步的凝胶微球投入二价阳离子的等渗置换液,即获得用于微纳颗粒对细胞影响实验的微反应器。该微反应器使细胞‑微纳颗粒充分接触,细胞、微纳颗粒的计量准确,能更准确、可靠地反映微纳颗粒对细胞的影响作用关系。

    一种羧基化纳米晶体纤维素增强磷酸钙支架的制备方法

    公开(公告)号:CN105013018A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510381809.8

    申请日:2015-07-01

    Abstract: 一种羧基化纳米晶体纤维素增强磷酸钙支架的制备方法,其步骤是:A纳米晶体纤维素羧基化改性,得到羧基化纳米晶体纤维素悬浮液;B复合粉体的制备:在羧基化纳米晶体纤维素悬浮液中按Ca与P的摩尔比1.67:1,依次加入可溶性的钙盐和可溶性磷酸盐溶液;在羧基化纳米晶体纤维素悬浮液中原位合成羟基磷灰石,通过洗涤、抽滤、干燥等操作,即得到羧基化纳米晶体纤维素羟基磷灰石复合粉体;C、支架的制备:将羧基化纳米晶体纤维素羟基磷灰石复合粉体单独作为支架固相粉末,或跟其他钙盐粉末混合均匀作为支架固相粉末;加入支架成型液,成型后水浴固化,即得。该方法制备的羧基化纳米晶体纤维素增强磷酸钙支架具有较高的抗压强度。

    一种用于微纳颗粒对细胞影响实验的微反应器的制备方法

    公开(公告)号:CN104498471A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410767863.1

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 一种用于微纳颗粒对细胞影响实验的微反应器的制备方法,步骤是:(A)将细胞、微纳颗粒充分混匀于聚阴离子等渗溶液中形成混合液;(B)用静电微注射仪将混合液滴入盛有二价阳离子等渗溶液的收集池,得到包裹细胞和微纳颗粒的凝胶微球;(C)将B步的凝胶微球投入聚阳离子等渗溶液中,形成一层聚阳离子包覆膜;随后投入聚阴离子等渗溶液中振荡再形成一层聚阴离子包覆膜;重复操作0-3次,得到具有2-8层包覆膜的凝胶微球;(D)将(C)步的凝胶微球投入二价阳离子的等渗置换液,即获得用于微纳颗粒对细胞影响实验的微反应器。该微反应器使细胞-微纳颗粒充分接触,细胞、微纳颗粒的计量准确,能更准确、可靠地反映微纳颗粒对细胞的影响作用关系。

    一种机械活化制备适合3D打印的磷酸钙基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN107281554A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710321270.6

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 一种机械活化制备适合3D打印的磷酸钙基复合材料的方法,其步骤是:A、合成天然高分子-磷酸氢钙粉体,配制钙盐溶液和磷酸盐溶液,将天然高分子加入钙盐溶液中得到混合溶液,磷酸盐加入混合溶液,搅拌1-4h,离心洗涤、干燥;B、制备天然高分子-磷酸钙粉末;C、机械活化天然高分子-磷酸钙粉末,将天然高分子-磷酸钙粉末加入无水乙醇得该粉末的乙醇溶液,再将乙醇溶液倒入研磨罐,球磨;D、配制固化液;E、将机械活化天然高分子-磷酸钙粉末和固化液混合均匀,即得。该方法制得的磷酸钙基复合材料适用于3D打印磷酸钙基支架,以其作为原料,用挤压成型的3D打印方法得到的磷酸钙基支架的力学性能好、可靠性高,打印效率高,且浆料的利用率高。

    GIS和SWAT结合的流域多要素控制单元划分方法

    公开(公告)号:CN116955516A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310987134.6

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明公开了GIS和SWAT结合的流域多要素控制单元划分方法,本发明从水土流失量、碳排放量、坡度、污染物排放量、人类活动五个要素出发,利用SWAT完成子流域的自动划分和HRU的定义,建立SWAT模型并完成模型的率定和验证,借助树状河网连通性指数来量化人类活动对流域水体空间联通性的影响。本发明运用GIS重分类和分区统计功能处理水土流失去量、碳排放量、坡度的栅格数据,得到各子流域三个要素的代表值;利用SWAT模型输出各子流域污染物排放量数据;最后采用熵权TOPSIS法对子流域内水土流失量、碳排放量、坡度、污染物排放量和人类活动五个要素进行叠加,划分得到各控制单元及其管控级别。

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