基于基板的TiO<,2>纳米球表面层的制备与表征

来源 :浙江大学材料科学与工程学系 浙江大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chren1981
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米TiO2是一种新型的高性能无机材料,具有独特的物理和化学特性。如优良的光催化活性、光电性能、光致超亲水性以及很好的生物相容性和诱导类骨质矿物沉积的能力等。本文基于纳米TiO2涂层本身具有良好的生物相容性,加上涂层表面的光致超亲水特性,研究了可光致亲水-憎水转换的自立的TiO2纳米球表面层的制备与表征。并初步探索TiO2纳米球表面层这种非连续的结构作为生物医用材料应用,以及表面层的本征性能及光照等外部条件对其生物学应用的影响等。首先,采用溶胶-凝胶法和旋涂分相法相结合的方法制备出了TiO2纳米球表面层。然后以硅基板为载体,研究了TiO2纳米球表面层的结构性能以及光致亲水-憎水转换的性能,最后以钛植入体为载体,研究了TiO2纳米球表面层的生物学应用,以及光致亲水-憎水转换对这一应用的影响。表征手段包括X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、X光电子能谱仪、傅立叶红外光谱分析仪、接触角分析仪、模拟体液浸泡以及细胞培养等。结果表明:1.在硅基板表面上成功制备出了一层大小基本一致,分布均匀,致密的TiO2纳米球表面层,该表面层为单层结构,且厚度与纳米球的直径(50-100nm)相当。分别掺杂La离子,Fe离子,N离子均可以成功地进入TiO2球状纳米点中,且不会改变TiO2纳米球表面层的形貌特征。2.硅基板上TiO2纳米球表面层具有在光照条件下润湿性能转变的特性,并且这一特性能够通过实验条件、离子浓度和离子掺杂得到一定程度的调控。3.在经过硅基板上的模拟,又成功将TiO2纳米球表面层生长在Ti植入体上。经模拟体液浸泡和细胞培养实验后,发现具有比较优异的磷灰石沉积特性和invitro细胞相容性,表明TiO2纳米球表面层具有良好的生物活性。同时,在紫外光照射前后,由于表面的憎水/亲水特性的智能化转换,TiO2纳米球表面层的生物活性随之发生了有规律的变化。具体而言,紫外光的照射有使生物活性增强的趋势。
其他文献
ZnO薄膜是继铟锡氧化物(ITO)薄膜之后,新开发出来的一种新型的宽禁带、在可见光光区范围内具有高透射率和低电阻率的n型半导体透明导电薄膜。ZnO薄膜的低阻特性使其成为一种重要的电极材料。而高透光率和大的禁带宽度使其可用作太阳能电池的窗口材料、低损耗光波导器材料等。Zn_(1-x)Mg_xO三重合成合金是基于ZnO、MgO的理想透明导电氧化物(TCO),也是新型光电子信息材料,与ZnO、MgO相比
随电子信息技术的快速发展,高频电磁干扰(EMI)的危害日益严重。Fe-Si-Al合金具有高饱和磁化强度、高磁导率、低磁晶各项异性、接近零的磁致伸缩系数等性能,兼具介电损耗和磁损
《中国共产党如何改变中国》,谢春涛主编,人民出版社rn[推荐理由]本书以故事传递思想,用事实讲清道理,围绕着中国共产党治国理政的重大方面,从历史角度做出深入考察,梳理了中
期刊
人类的群星在历史的长河中不断闪耀,他们的精神得以流传后世,并有着超乎寻常的影响力,在他们所留下的精神遗产中,有崇高丰盈的内心,有简单质朴的幸福,这不禁令人思考,如此伟
期刊
学位
随着经济的不断发展,能源和环境污染问题已经日益凸显,我国“十一五”规划以来,国家也在不断地出台节能减排的一系列政策措施。相变储能技术是利用材料的相变潜热来实现能量
本论文以新疆特色盐生植物——大叶补血草(Limonium gmelinii)为研究对象,通过多种色谱分离纯化方法相结合,对其石油醚、乙酸乙酯和正丁醇浸膏进行了系统分离纯化,共分离得到10种化合物,通过理化性质分析、光谱数据分析等,鉴定了其中8种化合物,分别为杨梅素(C-1)、β-谷甾醇(C-2)、二氢杨梅素(C-3)、没食子酸(C-4)、杨梅素-3-O-α-L-鼠李糖苷(C-5)、槲皮素(C-6)
SiO2因其具有良好的化学稳定性和热稳定性,而在工业生产中得到了广泛的应用,它既可以直接用来制作光纤、晶振等光电子技术中的关键元件,还可以经过还原后制成各种半导体元件,用于各种电子技术、自动控制技术和测量技术中。经过细化的粉石英、硅微粉、白炭黑等微米甚至纳米级SiO2更是在橡胶补强、紫外屏蔽、电子封装材料等化工领域应用广泛。作为集成电路封装填充材料的硅微粉更是随信息产业的快速发展而显示出广阔的发展
环境问题已成为人类社会经济活动发展的障碍之一。对企业进行环境绩效评估能规范和促进企业加强污染治理和生态保护,完善企业的环境管理系统;提高市场竞争力;是实现可持续发展的
外泌体(exosomes)是一种由细胞分泌的纳米尺度(40~100 nm)的囊泡,在细胞间物质运输和信号交流中发挥重要作用.外泌体在大小和功能上与合成的纳米颗粒类似,但作为天然内源性转