炭材料在生物医学领域的应用与研究

来源 :第八届全国新型炭材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chjj1988mm
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包括炭纤维、石墨及其复合材料等在内的炭材料有着突出的生物相容性和生物稳定性,在生物医学领域有良好的应用前景。综述了炭材料在生物医学方面的应用与研究,介绍了部分炭材料医用制品如人造心脏瓣膜、生体修补膜、人造器官、医疗器械等,以及炭材料作为生物医用材料的研究动态和趋势。
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经过水洗后的聚丙烯腈(PAN)初生纤维在热水浴牵伸过程中结晶度、取向度、内应力和分子链段运动等微观结构随工艺条件不断变化。通过研究PAN纤维结晶度和取向度以及内应力随牵伸工艺条件的变化,总结出工艺条件、纤维的超分子结构和纤维内应力三者之间的相关性。结果表明:纤维中的内应力随温度的升高而减小,随牵伸速率的提高而增大,随牵伸倍数的提高而增大。内应力是纤维中的分子链段发生重排、取向和结晶的内在驱动力,纤
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采用真空感应炉将针状焦(NC)、普通石油焦(PC)、中间相沥青炭微球(MCMB)、无烟煤(ANT)和PAN基炭纤维(PAN-CF)在最高热处理温度(HTTmax)为1500℃~3000℃的范围内进行了高温热处理;通过XRD分析测定了上述热处理试样中石墨微晶的各项结构参数(d002、L00、L100)。实验结果表明:在石墨化过程中石墨微晶的长大包括两种不同的过程:碳六元环网平面的长大和碳六元环网平面
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采用炭素材料:石墨化软毡、长丝炭纤维和炭片作为发热体,装入石英玻璃管内,抽真空并通入惰性气体通电加热,用作室内取暖器和浴室加热器,具有快速加热、节约能源和红外保健理疗作用,由于该系列取暖器的显著特点很快风靡国内外。作为国内第一个研制、生产和推广炭素发热管取暖器的厂家,经历了石墨毡、长丝炭纤维以及硬态炭片各种炭素发热体的发展阶段,在研制、生产和推广应用中,积累了一定的经验,本文总结了这方面的内容进行
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泡沫炭硬质隔热材料是泡沫炭的一种具体应用,本文简述了硬质泡沫炭硬质隔热材料的生产工艺,结合实际应用数据,分析了该种材料的结构和性能。
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