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解决方案

陶瓷-高岭土配方的稳定性分析

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理化分析
现代高性能陶瓷,如牙齿或人造骨材料、瓷砖和工业陶瓷通常基于复杂的分散体。分散体的组成和预处理是保持最终产品高质量的必需。分散颗粒沉积行为的评价提供诸如陶瓷的分散性,包括分离稳定性和颗粒相互作用的重要信息。 本文介绍了STEP技术,来评估和量化初始浓度的陶瓷分散体的分散性能,同时可得到粒径分布结果。 使用德国LUM-LUMiSizer®测试稳定性比用肉眼在自然重力下观察试管的分离过程快2300倍。只需数分钟或数小时,而不是几个月或几年,就能完成分散体在原始浓度下的快速稳定性排序和货架期预测,获得的结果与正常重力下的结果一致,可以很轻松的检测出不同配方陶瓷分散体的稳定性。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

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快速评价医用仿生胶粘剂的粘结强度

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机械性能
前言 医用粘合剂包括用于粘合皮肤和内脏器官的组织粘合剂,以及用于骨骼和牙齿骨组织的粘合剂的骨水泥。其弥补了传统使用缝合器和缝合线接合组织方法的缺点,避免二次手术、疼痛小、无疤痕,因此被广泛用于伤口粘合。 然而,由于迄今为止开发的粘合剂大部分是为了粘合软组织而开发的,且其粘结力在潮湿的表面急剧下降。因此有必要开发可用于骨骼和牙齿等人体硬组织且不受水分干扰的粘合剂。 贻贝是生态系统中粘附力最强的生物体,它从体内释放一种带有儿茶酚残基的氨基酸,附着在岩石表面,即使在高盐度或湍流海流中也不会掉落。本研究通过使用氧化剂控制儿茶酚衍生物的比例,合成新的聚合物粘合剂,从而控制其粘结强度和机械强度等性能。

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罗姆分散体分析仪LUMiSizer ® 650

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LUMiFrac在骨骼修复表面涂层方面的应用

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骨修复作为生物医学工程中的一项主要挑战,鼓励了各种新方向。其中,结构金属是骨植入材料的一个主要和成熟的类别。目前在该类别中,Ti6Al4V (TC4) 是最常用的,因为它具有优异的平衡性能,例如:相对较低的弹性模量和防腐性能。然而,TC4显示出各种不良反应,例如缺乏骨诱导性、生物活性弱、耐磨性差和应力屏蔽,这往往限制了其在长期临床使用中的广泛应用。另一方面,需要改进钛合金上细胞和组织的粘附、增殖和分化,以确保长期手术成功。 研究人员采用了一系列物理和化学处理方法来改变种植体表面,将软聚合物应用在硬质金属基材表面以提高其体内反应。丝素蛋白(SF)是一种众所周知的天然纤维蛋白聚合物,已应用于骨组织的修复和再生,并被证明是一种有效的骨细胞增殖、成骨和骨矿化支架材料。也能够通过β-折叠物理交联在钛基医疗材料上形成强水凝胶的SF涂层,改善植入物的生物活性、机械性能和细胞生长。 尽管钛及其合金上的聚合物涂层取得了进展,但仍然存在挑战。例如,聚合物和合金基材之间的弱结合使得涂层很容易剥落。该实验的目的是建立一种方便的物理沉积方法,以在最常用的 TC4 合金上制造SF涂层,旨在提高钛合金在骨组织工程中SF涂层与TC4基材之间的界面结合强度。

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罗姆胶粘及复合材料分析仪LUMiFrac

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