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生物基聚乳酸复合材料3D打印制备含微孔支架及性能研究
被引量:
4
1
作者
覃柳琪
董先明
+2 位作者
苏祥郁
周武艺
郑文旭
《华南农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期37-43,共7页
【目的】探讨生物基聚乳酸复合材料用于3D打印直接构建含微孔支架的可行性。【方法】采用热重分析仪和差示扫描量热仪探究聚乳酸复合材料的热性能,扫描电镜表征支架的微观形貌,活/死细胞染色检测支架的细胞黏附情况。【结果】所制备的0....
【目的】探讨生物基聚乳酸复合材料用于3D打印直接构建含微孔支架的可行性。【方法】采用热重分析仪和差示扫描量热仪探究聚乳酸复合材料的热性能,扫描电镜表征支架的微观形貌,活/死细胞染色检测支架的细胞黏附情况。【结果】所制备的0.6%ADC-PHAP和40%NaCl-PHAP复合材料具有良好的热稳定性和加工性,适用于熔融沉积3D打印。当压缩应变为80%时,0.6%ADC-PHAP和40%NaCl-PHAP支架相应的压缩应力分别为45.27和52.11 MPa;0.6%ADC-PHAP复合材料的初始分解温度比40%NaCl-PHAP复合材料低19.5℃;0.6%ADC-PHAP支架的孔隙率达到63.33%,有利于细胞黏附,且细胞相容性比40%NaCl-PHAP支架更好。【结论】生物基聚乳酸复合材料可通过熔融沉积型3D打印直接构建含微孔支架,所制备的0.6%ADC-PHAP支架具有一定的应用潜力。
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关键词
熔融共混
3D打印
支架
聚乳酸
生物基材料
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职称材料
竹基纳米纤维素晶体稳定的Pickering乳液制备及其形态和稳定性研究
被引量:
4
2
作者
戴晓婧
覃柳琪
+3 位作者
张杉杉
陆巽珏
王博华
吴强
《纤维素科学与技术》
CAS
CSCD
2018年第4期52-59,共8页
以硫酸酸解竹材加工剩余物制备纳米纤维素晶体(CNC)为固体粒子,替代乳化剂稳定十二烷与水的混合液体来制备Pickering乳液,系统考察了超声时间、CNC浓度、油水比及乳液放置时间对Pickering乳液的形貌和稳定性的影响。光学显微镜观察表明...
以硫酸酸解竹材加工剩余物制备纳米纤维素晶体(CNC)为固体粒子,替代乳化剂稳定十二烷与水的混合液体来制备Pickering乳液,系统考察了超声时间、CNC浓度、油水比及乳液放置时间对Pickering乳液的形貌和稳定性的影响。光学显微镜观察表明,随着CNC浓度增加与油水比降低,Pickering乳液的液滴尺寸逐渐下降;而超声时间不影响液滴尺寸。此外,离心处理后,三相体系中的乳液层厚度与液滴尺寸不随放置时间改变。
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关键词
Pickering乳液
纳米纤维素晶体
竹材剩余物
稳定性
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职称材料
加成型液体硅橡胶硫化动力学的非等温DSC研究
被引量:
2
3
作者
房佳丰
郑铭焕
+4 位作者
覃柳琪
吴强
张宝华
张春晖
陈世龙
《有机硅材料》
CAS
2018年第1期1-7,共7页
采用差示扫描量热法(DSC)研究了炔醇抑制剂与铂催化剂质量比对加成型液体硅橡胶(ALSR)体系非等温硫化动力学行为的影响。结果表明,炔醇抑制剂与铂催化剂质量比越高,ALSR体系的硫化特征温度越高;当抑制剂与催化剂质量比为5∶1时,硫化特...
采用差示扫描量热法(DSC)研究了炔醇抑制剂与铂催化剂质量比对加成型液体硅橡胶(ALSR)体系非等温硫化动力学行为的影响。结果表明,炔醇抑制剂与铂催化剂质量比越高,ALSR体系的硫化特征温度越高;当抑制剂与催化剂质量比为5∶1时,硫化特征温度随炔醇抑制剂(或铂催化剂)含量增加基本不发生改变;而当抑制剂与催化剂质量比为6∶1时,硫化特征温度随着炔醇抑制剂(或铂催化剂)含量增加而上升,表明该比例下炔醇抑制剂对体系硫化起主导作用。还采用Kissinger法、Málek法和eatak-Berggren自催化模型确定了ALSR体系的硫化动力学方程,可有效描述ALSR体系的硫化动力学行为。
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关键词
加成型
液体硅橡胶
炔醇抑制剂
非等温DSC
硫化
动力学
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职称材料
题名
生物基聚乳酸复合材料3D打印制备含微孔支架及性能研究
被引量:
4
1
作者
覃柳琪
董先明
苏祥郁
周武艺
郑文旭
机构
生物基材料与能源教育部重点实验室
华南农业大学材料与能源学院
出处
《华南农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期37-43,共7页
基金
广东省科技厅国际合作项目(2020A0505100050)
广东省自然科学基金(2020A1515011004)
广东普通高校新冠肺炎疫情防控科研专项(2020KZDZX1035)。
文摘
【目的】探讨生物基聚乳酸复合材料用于3D打印直接构建含微孔支架的可行性。【方法】采用热重分析仪和差示扫描量热仪探究聚乳酸复合材料的热性能,扫描电镜表征支架的微观形貌,活/死细胞染色检测支架的细胞黏附情况。【结果】所制备的0.6%ADC-PHAP和40%NaCl-PHAP复合材料具有良好的热稳定性和加工性,适用于熔融沉积3D打印。当压缩应变为80%时,0.6%ADC-PHAP和40%NaCl-PHAP支架相应的压缩应力分别为45.27和52.11 MPa;0.6%ADC-PHAP复合材料的初始分解温度比40%NaCl-PHAP复合材料低19.5℃;0.6%ADC-PHAP支架的孔隙率达到63.33%,有利于细胞黏附,且细胞相容性比40%NaCl-PHAP支架更好。【结论】生物基聚乳酸复合材料可通过熔融沉积型3D打印直接构建含微孔支架,所制备的0.6%ADC-PHAP支架具有一定的应用潜力。
关键词
熔融共混
3D打印
支架
聚乳酸
生物基材料
Keywords
Melt blending
3D printing
Scaffold
Polylactic acid
Bio-based material
分类号
S511 [农业科学—作物学]
S502 [农业科学—作物学]
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职称材料
题名
竹基纳米纤维素晶体稳定的Pickering乳液制备及其形态和稳定性研究
被引量:
4
2
作者
戴晓婧
覃柳琪
张杉杉
陆巽珏
王博华
吴强
机构
浙江省竹资源与高效利用协同创新中心
浙江农林大学工程学院
出处
《纤维素科学与技术》
CAS
CSCD
2018年第4期52-59,共8页
基金
浙江省竹资源与高效利用协同创新中心开放项目(2017ZZY2-10)
国家自然科学基金资助项目(21404092)
浙江农林大学大学生科研训练项目(2013200052)
文摘
以硫酸酸解竹材加工剩余物制备纳米纤维素晶体(CNC)为固体粒子,替代乳化剂稳定十二烷与水的混合液体来制备Pickering乳液,系统考察了超声时间、CNC浓度、油水比及乳液放置时间对Pickering乳液的形貌和稳定性的影响。光学显微镜观察表明,随着CNC浓度增加与油水比降低,Pickering乳液的液滴尺寸逐渐下降;而超声时间不影响液滴尺寸。此外,离心处理后,三相体系中的乳液层厚度与液滴尺寸不随放置时间改变。
关键词
Pickering乳液
纳米纤维素晶体
竹材剩余物
稳定性
Keywords
Pickering emulsion
cellulose nanocrystal
bamboo residue
stability
分类号
O636.11 [理学—高分子化学]
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职称材料
题名
加成型液体硅橡胶硫化动力学的非等温DSC研究
被引量:
2
3
作者
房佳丰
郑铭焕
覃柳琪
吴强
张宝华
张春晖
陈世龙
机构
浙江农林大学工程学院
浙江省木材科学与技术重点实验室
浙江凌志新材料有限公司
出处
《有机硅材料》
CAS
2018年第1期1-7,共7页
基金
浙江省重点科技创新团队项目(2013TD17)
浙江省重大科技专项重点工业项目(2014C01039)
+1 种基金
国家级大学生创新创业训练计划(2013200065)
浙江农林大学大学生科研训练项目(2013200015)
文摘
采用差示扫描量热法(DSC)研究了炔醇抑制剂与铂催化剂质量比对加成型液体硅橡胶(ALSR)体系非等温硫化动力学行为的影响。结果表明,炔醇抑制剂与铂催化剂质量比越高,ALSR体系的硫化特征温度越高;当抑制剂与催化剂质量比为5∶1时,硫化特征温度随炔醇抑制剂(或铂催化剂)含量增加基本不发生改变;而当抑制剂与催化剂质量比为6∶1时,硫化特征温度随着炔醇抑制剂(或铂催化剂)含量增加而上升,表明该比例下炔醇抑制剂对体系硫化起主导作用。还采用Kissinger法、Málek法和eatak-Berggren自催化模型确定了ALSR体系的硫化动力学方程,可有效描述ALSR体系的硫化动力学行为。
关键词
加成型
液体硅橡胶
炔醇抑制剂
非等温DSC
硫化
动力学
Keywords
additional, liquid silicone rubber, acetylenic alcohol inhibitor, non-isothermal differentialscanning calorimeter ( DSC), curing kinetics
分类号
TQ333.93 [化学工程—橡胶工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物基聚乳酸复合材料3D打印制备含微孔支架及性能研究
覃柳琪
董先明
苏祥郁
周武艺
郑文旭
《华南农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
4
下载PDF
职称材料
2
竹基纳米纤维素晶体稳定的Pickering乳液制备及其形态和稳定性研究
戴晓婧
覃柳琪
张杉杉
陆巽珏
王博华
吴强
《纤维素科学与技术》
CAS
CSCD
2018
4
下载PDF
职称材料
3
加成型液体硅橡胶硫化动力学的非等温DSC研究
房佳丰
郑铭焕
覃柳琪
吴强
张宝华
张春晖
陈世龙
《有机硅材料》
CAS
2018
2
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职称材料
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