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公开(公告)号:CN108392674A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810278820.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种高生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝到细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素,冷冻干燥后得到氨基化细菌纤维素块体。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有钙和硅元素的前驱体分别沉积在其细菌纤维素表面,再通过煅烧得到纳米生物玻璃纤维支架。该纳米纤维玻璃支架因具有超细的纳米级网络状结构和巨大的比表面积,能够迅速诱导体液中羟基磷灰石的形成,具有非常高的生物活性。本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108330304A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810069080.4
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种利用快速凝固法制备Te掺杂的立方相Ca2Ge,其是按比例分别称取Ca粉、Ge粉和Te粉,将其在氩气保护气氛下混合均匀;然后放入电磁感应悬浮熔炼炉中进行熔炼;将得到的熔融液体置于真空快淬炉中,充入高纯氩气进行合金重熔,然后将熔体制成针状快凝粉;再将得到的快凝粉经研磨、过筛后,在真空条件下采用分步升温热压,制成块状胚体;最后将得到的胚体热压置于真空管式炉中,加热反应制得所述Te掺杂的立方相Ca2Ge。本发明获得的Te掺杂立方相Ca2Ge晶粒细小、合金成分及组织均匀、结构紧密,具有很好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN108265188A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810067926.0
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种Bi元素掺杂立方相Ca2Ge材料及其制备方法,包括以下步骤:将Ca粉、Ge粉和Bi粉按一定的摩尔比在氩气保护气氛下混合均匀;放置于真空磁感应悬浮熔炼炉的水冷坩埚中,加温熔炼时间;将得到的熔融的液体置于真空快淬炉中,充以高纯氩气,进行合金重熔然后熔体被水冷钼轮以25~50 m/s的线速度甩出,获得了针状快凝粉;将得到的粉末经手工研磨后,在真空条件下,升温保温,然后升温热压,制成块状试样;然后热压置于真空管式炉中,加热保温,冷却,得到Bi元素掺杂立方相Ca2Ge试样。本发明获得的Bi元素掺杂立方相Ca2Ge材料晶粒细小、合金成分及组织均匀、结构紧密,具有很好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN108218425B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810070316.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
IPC: C22C1/04
Abstract: 本发明公开了一种Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料及其制备方法,其是按比例分别称量Ca粉、Ge粉和Sb粉,然后将其置于有机溶剂中进行超声波振荡,使之充分混合;然后待有机溶剂完全挥发后,经干法成型制成块体;再将其置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,放入微波真空高温加热炉内,在高纯氩气氛围中,经高温反应得到Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料。本发明通过微波加热,避免了传统烧结过程中晶粒异常长大的现象,最终获得具有超细晶粒结构材料,并实现了材料合成温度的降低,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108392674B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810278820.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种高生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝到细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素,冷冻干燥后得到氨基化细菌纤维素块体。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有钙和硅元素的前驱体分别沉积在其细菌纤维素表面,再通过煅烧得到纳米生物玻璃纤维支架。该纳米纤维玻璃支架因具有超细的纳米级网络状结构和巨大的比表面积,能够迅速诱导体液中羟基磷灰石的形成,具有非常高的生物活性。本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108165790B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201810065995.8
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种立方相Ca2Ge合金材料及其微波固相制备方法,包括以下步骤:(1)将Ca粉和Ge粉按(2.0~2.8):1的摩尔比进行称量,置于有机溶剂中进行超声波振荡混合;(2)待有机溶剂完全挥发后,干法成形使其压制成块体;(3)将试样置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,然后放置真空微波工业加热炉内,通入高纯氩气,将样品升温至400~700℃;(4)温度达到指定温度后保温0.5~6 h,然后随炉冷却至室温,得到立方相Ca2Ge。本发明是通过微波加热,属于内加热,具有加热速度快、加热均匀、时间短。从而避免了传统烧结过程中晶粒异常长大现象,最终可获得具有超细晶粒结构材料、可以降低材料的合成温度。
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公开(公告)号:CN108218425A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810070316.6
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/622 , H01L35/18 , H01L35/34
CPC classification number: C04B35/515 , C04B35/622 , C04B2235/40 , C04B2235/401 , C04B2235/42 , C04B2235/602 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/667 , H01L35/18 , H01L35/34
Abstract: 本发明公开了一种Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料及其制备方法,其是按比例分别称量Ca粉、Ge粉和Sb粉,然后将其置于有机溶剂中进行超声波振荡,使之充分混合;然后待有机溶剂完全挥发后,经干法成型制成块体;再将其置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,放入微波真空高温加热炉内,在高纯氩气氛围中,经高温反应得到Sb掺杂的立方相Ca2Ge基热电材料。本发明通过微波加热,避免了传统烧结过程中晶粒异常长大的现象,最终获得具有超细晶粒结构材料,并实现了材料合成温度的降低,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108165790A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810065995.8
申请日:2018-01-24
Applicant: 福州大学
CPC classification number: C22C1/0408 , C22C24/00
Abstract: 本发明公开了一种立方相Ca2Ge合金材料及其微波固相制备方法,包括以下步骤:(1)将Ca粉和Ge粉按(2.0~2.8):1的摩尔比进行称量,置于有机溶剂中进行超声波振荡混合;(2)待有机溶剂完全挥发后,干法成形使其压制成块体;(3)将试样置于氧化铝坩埚内并用Ca粉封填,然后放置真空微波工业加热炉内,通入高纯氩气,将样品升温至400~700℃;(4)温度达到指定温度后保温0.5~6 h,然后随炉冷却至室温,得到立方相Ca2Ge。本发明是通过微波加热,属于内加热,具有加热速度快、加热均匀、时间短。从而避免了传统烧结过程中晶粒异常长大现象,最终可获得具有超细晶粒结构材料、可以降低材料的合成温度。
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