应用
目的将多孔生物陶瓷和èšä¹™çƒ¯é†‡(PVA)æ°´å‡èƒ¶äº¤è”æˆä¸ºä¸€ä¸ªä»¿ç”Ÿè½¯éª?硬关节åŒå±‚结æž?并对该结构的微观形貌和力学性能进行分æžã€‚方法以羟基磷ç°çŸ?HA)为基ä½?采用添加碳酸氢铵(NH4HCO3)晶粒造孔的方å¼åˆ¶å¤‡ä¸åŒå­”隙率的多孔羟基磷ç°çŸ³ç”Ÿç‰©é™¶ç“·,以èšä¹™çƒ¯é†?PVA)为主è¦åŽŸæ–?环氧丙烷为交è”剂,在多孔生物陶瓷表é¢åŠåŸºä½“内交è”制备出PVAæ°´å‡èƒ¶å½¢æˆåŒå±‚结æž?对试样的断å£å½¢è²Œè¿›è¡Œè¡¨å¾,对试样的拉伸强度和剪切强度等性能进行测试分æžã€‚结果交è”çš„PVAæ°´å‡èƒ¶å¯ä»¥æ¸—入到生物陶瓷基体表层以下的孔隙中,并且陶瓷基体和PVAæ°´å‡èƒ¶æœ‰å¾ˆå¥½çš„结åˆã€‚éšç€å¤šå­”生物陶瓷孔隙率的增大,试样的最大拉伸和剪切负载å‡å¢žå¤?å¹³å‡å­”隙率为70%试样的最大拉伸和剪切负载分别ä¸?53.61 Nå’?4.46 N;而相应的拉伸和剪切强度略有下é™?å¹³å‡å­”隙率为30%试样对应的最大拉伸和剪切强度分别ä¸?.12 MPaå’?.13 MPa。两者的失效形å¼å‡æ˜¯å› ä¸ºè£‚纹的扩å±?æ–­å£çš„微观形貌表æ˜?断裂é¢å­˜åœ¨æ˜Žæ˜¾çš„裂纹和内部缺é™?åŒæ—¶å¯è§‚察出裂纹æºå’Œæ‰©å±•æ–¹å‘。结论考虑到多孔生物陶瓷基体的强度,å¹³å‡å­”隙率为50%的多孔生物陶瓷的渗入效果适中,试样的拉伸强度和剪切强度ã€å¤šå­”生物陶瓷基体的压缩强度也有一定的ä¿è¯,选择孔隙率为50%的试样较为åˆé€‚ã€?..

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2011-11-21

应用
简å•介ç»äº†ç™½å…‰å‘光二æžç®?LED)中与è§å…‰è½¬æ¢ææ–™å’Œå°è£…工艺相关的现状和存在问é¢?é‡ç‚¹ä»‹ç»äº†çƒå…‰ç‰¹æ™¶ç§‘技有é™å…¬å¸ç ”制的新型é“é…¸é•è§å…‰é€æ˜Žé™¶ç“·ææ–™ã€‚采用自制的é“é…¸é•粉体分别混åˆè‡ªåˆ¶å’Œå¸‚售的è§å…‰ç²‰åˆ¶å¤‡äº†è§å…‰é€æ˜Žé™¶ç“·,对其加工并替代传统白光LED中的è§å…‰ç²‰å±‚和环氧树脂å°è£…外壳进行了å°è£…测试。由于è§å…‰è½¬æ¢ç‰©è´¨åœ¨é€æ˜Žé™¶ç“·ä¸­å‡åŒ€åˆ†å¸ƒ,解决了传统工艺中è§å…‰ç²‰æ˜“沉é™çš„é—®é¢?有利于出光的å‡åŒ€æ€?é™¶ç“·ææ–™æ¯”æ ‘è„‚ç­‰æœ‰æœºææ–™çƒ­å¯¼çŽ‡é«˜,加快了散çƒ?åŒæ—¶,è§å…‰é™¶ç“·æœºæ¢°å¼ºåº¦é«˜ã€è€è…蚀ã€è€ç£¨æ?å¯ç›´æŽ¥ä½œä¸ºå°è£…外å£?简化了å°è£…工艺,坿‹“展LED的应用范围ã€?..

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2011-11-07

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