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陶瓷色料中添加发色离子的状态与反应 被引量:1
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作者 马小鹏 牛冬 +2 位作者 马养志 石田信伍 竹内信行 《硅酸盐学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期259-262,共4页
固体滴定法是研究固溶量的一种新方法 .本实验选择Mn -Al2 O3色料 ,给其中加入Cr2 O3,通过测定反射光谱f(R)、晶格常数、电子自旋共振 (ESR) ,并计算晶格常数 ,分别得到加入Cr2 O3前后的Mn -Al2 O3的反射光谱与晶格常数的变化 ,依据该... 固体滴定法是研究固溶量的一种新方法 .本实验选择Mn -Al2 O3色料 ,给其中加入Cr2 O3,通过测定反射光谱f(R)、晶格常数、电子自旋共振 (ESR) ,并计算晶格常数 ,分别得到加入Cr2 O3前后的Mn -Al2 O3的反射光谱与晶格常数的变化 ,依据该数据来推定着色离子Mn的固溶量及化学状态 .为确定Mn -Al2 O3红色料中Mn的固溶量 ,给其中加入Cr2 O3,它使Mn -Al2 O3红的色调发生变化 .在此过程中发生如下反应 :Cr3+ +Mn3+ Cr4+ +Mn2 + .Mn -Al2 O3红色料在反射光谱 5 2 0nm处有吸收峰值 ,给其中添加Cr2 O3后峰值减小 ,用Cr3+ 的固溶量 (即Cr2 O3的添加量 )和峰值Δf(R)作图并延伸图线至Δf(R) =0点 ,此点对应的Cr2 O3值即为Mn3+ 的固溶量 (Mn2 O3的浓度 ) .实验证明 ,利用固体滴定法在一定精度范围内测定发色元素的固溶量取得一定程度成功 .锰红色料中的发色离子状态为Mn3+ .添加Cr2 O3后 ,Cr能置换Mn -Al2 O3中的Mn .铬是以Cr3+ 化学状态固溶到Al2 展开更多
关键词 陶瓷 色料 固体滴定 固溶量 晶格常数 化学状态 发色离子
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恒定分压CO_2对羟基磷灰石溶解度的影响 被引量:2
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作者 陈卓凡 Brian W DARVELL +1 位作者 曾融生 邓飞龙 《中山大学学报(医学科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第2期180-182,192,共4页
【目的】应用固体滴定技术监测羟基磷灰石(Hydroxyaptite,HA)的溶解平衡过程,观察组织液生理浓度CO2对羟基磷灰石溶解度的影响。【方法】在恒温水浴系统中以HA为固体滴定物。测试液为KCl溶液(0.1 mol/L),并引入恒定分压的CO2(占空气体... 【目的】应用固体滴定技术监测羟基磷灰石(Hydroxyaptite,HA)的溶解平衡过程,观察组织液生理浓度CO2对羟基磷灰石溶解度的影响。【方法】在恒温水浴系统中以HA为固体滴定物。测试液为KCl溶液(0.1 mol/L),并引入恒定分压的CO2(占空气体积比为3.5%±0.1%)。半导体二极管激光为发射光源,散射光源探测器用于监测HA的溶解平衡过程并判断超越溶解平衡点所出现的沉淀(合共17次滴定终点)。同体滴定总量用于代表溶解度等温线上的数据点。【结果】引入恒定分压CO2后测定的HA在KCl溶液中的溶解度高于其在KCl溶液中所得50倍以上。【结论】固体滴定技术利于监测HA的溶解平衡过程。溶液体系中CO2增加HA的溶解度。推测该现象与CO32-形成的复合物密切相关。 展开更多
关键词 磷酸钙 羟基磷灰石 固体滴定 溶解度
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磷酸根离子对羟基磷灰石溶解度的影响 被引量:1
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作者 陈卓凡 BW Darvel +1 位作者 邓飞龙 曾融生 《中国口腔种植学杂志》 2004年第2期58-60,共3页
目的:应用固体滴定方法监测羟基磷灰石(Hydroxyaptite,HA)的溶解平衡过程,观察磷酸根离子对HA溶解度的影响。方法:HA为固体滴定物。半导体二极管激光为发射光源,散射光源探测器用于监测溶液中HA的溶解平衡过程并判断超越溶解平衡点所出... 目的:应用固体滴定方法监测羟基磷灰石(Hydroxyaptite,HA)的溶解平衡过程,观察磷酸根离子对HA溶解度的影响。方法:HA为固体滴定物。半导体二极管激光为发射光源,散射光源探测器用于监测溶液中HA的溶解平衡过程并判断超越溶解平衡点所出现的沉淀。氯化钾(KCl,0.1M)和磷酸钾(KH2PO4,1mM)混合液为测试溶液体系。固体滴定总量用于代表溶解度等温线的数据点。结果:在KCl/KH2PO4混合液中所得HA溶解度等温线(37(C)高于其在KCl溶液中所得。结论:溶液体系中磷酸根离子增加HA的溶解度。推测该现象与磷酸根离子形成的配合物密切相关。 展开更多
关键词 羟基磷灰石 磷酸钙 固体滴定
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羟基磷灰石溶解度等温线的测定 被引量:3
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作者 陈卓凡 B W Darvell VW-H Leung 《中国口腔种植学杂志》 2003年第4期160-163,共4页
目的:应用微量添加固体滴定和激光散射法测定HA(37℃ )溶解度等温线。方法:滴定物为HA。半导体二极管激光为发射光源,散射光源探测器用于监测超过溶解平衡点出现的沉淀。微量添加固体滴定所引发的沉淀引起散射光源显著且恒定地高于基线... 目的:应用微量添加固体滴定和激光散射法测定HA(37℃ )溶解度等温线。方法:滴定物为HA。半导体二极管激光为发射光源,散射光源探测器用于监测超过溶解平衡点出现的沉淀。微量添加固体滴定所引发的沉淀引起散射光源显著且恒定地高于基线,由此判断溶液已处于过饱和状态,该固体滴定总量用于代表溶解度等温线的数据点。结果:HA溶解度等温线(37℃ )由6次滴定合共50个滴定终点构成。与传统方法所得结果比较,本实验所得HA的溶解度约为过往结果的百份之一。结论:微量添加固体滴定和激光散射法利于研究HA的溶解平衡且能得到准确的HA溶解度等温线。 展开更多
关键词 羟基磷灰石 测定 溶解度等温线 微量添加固体滴定 激光散射法 口腔种植学
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无机牛骨的体外溶解行为研究 被引量:5
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作者 陈卓凡 黄宝鑫 梁超伦 《中华口腔医学研究杂志(电子版)》 CAS 2009年第5期31-34,共4页
目的探讨无机牛骨(ABB)的体外溶解行为。方法在37℃恒温水浴系统中以ABB为固体滴定物,运用半导体激光散射系统确定滴定终点,利用滴定终点的固体滴定总量和溶液pH值获取ABB在0.1mol/L氯化钾溶液中的溶解度等温线。以合成羟基磷灰石(HA)... 目的探讨无机牛骨(ABB)的体外溶解行为。方法在37℃恒温水浴系统中以ABB为固体滴定物,运用半导体激光散射系统确定滴定终点,利用滴定终点的固体滴定总量和溶液pH值获取ABB在0.1mol/L氯化钾溶液中的溶解度等温线。以合成羟基磷灰石(HA)的溶解度等温线作为对照。使用X射线衍射(XRD)、能谱弥散X射线谱(EDX)、透射电镜(TEM)和选区电子衍射(SAED)对ABB在两种pH值下(pH=3.99,4.46)的溶解-再沉淀物进行分析。结果37℃下ABB在pH为4~5的0.1mol/L氯化钾溶液中的溶解度是合成HA的5~20倍,且溶解度随pH值降低而升高。溶解-再沉淀物为HA,结晶度和钙磷比随pH值降低而降低。结论ABB的溶解度与溶液的pH值密切相关,溶液pH值的改变影响ABB溶解-再沉淀物的结晶度。 展开更多
关键词 无机牛骨 羟基磷灰石 溶解度 固体滴定
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低浓度磷酸根对碳酸羟基磷灰石溶解度的影响 被引量:2
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作者 刘泉 陈卓凡 《临床口腔医学杂志》 2011年第5期278-281,共4页
目的:测定碳酸羟基磷灰石(CHA)在含低浓度磷酸根的检测溶液中的溶解度,探讨磷酸根对CHA体外溶解过程的影响。方法:采用固体滴定法检测CHA在(37.0±0.1)℃恒温下、含0.5mmol/L磷酸根的0.1mol/LKCl溶液中的溶解过程并绘制溶解度等温... 目的:测定碳酸羟基磷灰石(CHA)在含低浓度磷酸根的检测溶液中的溶解度,探讨磷酸根对CHA体外溶解过程的影响。方法:采用固体滴定法检测CHA在(37.0±0.1)℃恒温下、含0.5mmol/L磷酸根的0.1mol/LKCl溶液中的溶解过程并绘制溶解度等温曲线。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射分析(XRD)及能谱分析(EDX)检测CHA的理化性能。结果:在KCl溶液中,CHA的溶解度高于羟基磷灰石,低于无机牛骨;在0.5mmol/L磷酸根背景溶液中,CHA的溶解度略有升高。结论:CHA的溶解不遵循经典的热动力学理论规律,其溶解度与pH值相关。低浓度磷酸根可促进CHA溶解。 展开更多
关键词 羟基磷灰石 溶解度 磷酸根 固体滴定
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猪骨羟基磷灰石的体外溶解行为研究 被引量:1
7
作者 张汉卿 韩艾芳 +2 位作者 李志鹏 黄宝鑫 陈卓凡 《临床口腔医学杂志》 2014年第5期266-268,共3页
目的:探讨猪骨羟基磷灰石(PHA)的体外溶解行为.方法:运用固体滴定-激光散射监测法测定PHA在0.1 mol·L^-1 KCl溶液中的37℃等温溶解线;以钙离子活度计监测PHA浸泡于超纯水中的Ca^2+释放动态变化.结果:PHA在pH值为3.0~5.0的0.... 目的:探讨猪骨羟基磷灰石(PHA)的体外溶解行为.方法:运用固体滴定-激光散射监测法测定PHA在0.1 mol·L^-1 KCl溶液中的37℃等温溶解线;以钙离子活度计监测PHA浸泡于超纯水中的Ca^2+释放动态变化.结果:PHA在pH值为3.0~5.0的0.1 mol·L^-1 KCl溶液中的溶解度与化学合成的羟基磷灰石(HA)差异无统计学意义,但显著低于牛骨羟基磷灰石,溶解度随pH值降低而升高;超纯水浸泡液中Ca^2+浓度恒定维持在30~35×10^-6范围内,不受浸泡时间和浸泡物质量影响,更新浸泡液后PHA继续释放Ca^2+至原始浓度.结论:PHA的溶解度与溶液pH值密切相关,在中性溶液中可释放Ca^2+且浓度稳定. 展开更多
关键词 猪骨羟基磷灰石 溶解度 固体滴定 体外溶解
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