生物微晶玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111825337B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010690075.2

    申请日:2020-07-17

    摘要: 本发明涉及微晶玻璃技术领域,尤其涉及一种生物微晶玻璃及其制备方法和应用。该生物微晶玻璃按照重量百分比计由以下组分组成:18.6%~19.4%的CaO,44.2%~46.1%的SiO2,7.8%~8.1%的MgO,7.0%~7.3%的Al2O3,7.9%~8.2%的P2O5,10.5%~10.9%的Na2O,以及余量的CaF2;所述P2O5和Na2O由Na3PO4·12H2O引入。该生物微晶玻璃是以纯试剂作为原料采用熔融法制备,制备工艺相对简单,成本较低,且晶化过程可控。该生物微晶玻璃具有优异的物理化学性能和生物相容性,可应用于生物医学、骨移植等领域;还可制作成首饰、日常生活中的装饰品。

    生物微晶玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111825337A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010690075.2

    申请日:2020-07-17

    摘要: 本发明涉及微晶玻璃技术领域,尤其涉及一种生物微晶玻璃及其制备方法和应用。该生物微晶玻璃按照重量百分比计由以下组分组成:18.6%~19.4%的CaO,44.2%~46.1%的SiO2,7.8%~8.1%的MgO,7.0%~7.3%的Al2O3,7.9%~8.2%的P2O5,10.5%~10.9%的Na2O,以及余量的CaF2;所述P2O5和Na2O由Na3PO4·12H2O引入。该生物微晶玻璃是以纯试剂作为原料采用熔融法制备,制备工艺相对简单,成本较低,且晶化过程可控。该生物微晶玻璃具有优异的物理化学性能和生物相容性,可应用于生物医学、骨移植等领域;还可制作成首饰、日常生活中的装饰品。

    熔融高炉渣和粉煤灰协同制备微晶玻璃的方法

    公开(公告)号:CN110217995A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910506131.X

    申请日:2019-06-12

    摘要: 本发明涉及一种熔融高炉渣和粉煤灰协同制备微晶玻璃的方法,包括如下步骤:首先将高炉渣与含粉煤灰的辅料交替加入到坩埚中,然后熔融,再浇注在不锈钢模具中,置于马弗炉中并加热至600℃~650℃后退火,得到基础玻璃;采用差热分析方法确定所述基础玻璃的核化温度和晶化温度,作为确定基础玻璃热处理制度的依据;将所述基础玻璃在电炉内从室温升温至其核化温度,然后升温至晶化温度,然后随炉冷却至室温,得到微晶玻璃。本发明的方法,可提高炼铁厂高炉渣的利用率和附加值、增加企业经济效益、减轻环境污染。