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[期刊论文] 作者:, 来源:高分子学报 年份:2002
快报蚕丝中蛋白构象含量与其力学性质间的关系霍 波 翟 勇 崔福斋 ( 3 2 6 1 )…………………………………………自由基 正离子转化聚合法合成对甲氧基苯乙烯与环己烯氧...
[期刊论文] 作者:, 来源:中国科学(B辑 化学) 年份:2003
作者期页章雪晴刘辉李文鑫卓仁禧OnJ斗- l,1 艾希成张兴康徐广智张建平欧阳健明姚秀琼苏泽轩崔福斋··~····~··请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。李绛谢代...
[期刊论文] 作者:崔福斋,, 来源:中国医疗器械信息 年份:2010
自从提出组织工程的概念以来,组织工程尤其是骨组织工程获得了飞速发展,目前被认为是最快能获实际应用的领域。十余年来随着对骨组织工程三要素(细胞,支架材料,生长因子)认知...
[期刊论文] 作者:崔福斋,, 来源:国外塑料 年份:2005
在介入治疗法中,经常需要植入支架。但是,再狭窄、感染、凝血、硬壳或者结石的形成仍然是支架植入术后容易发生的问题。文中回顾了最近在支架材料领域的进展。重点放在可降解...
[期刊论文] 作者:崔福斋, 来源:新材料产业 年份:2003
[期刊论文] 作者:崔福斋,, 来源:清华大学学报(自然科学版) 年份:1985
本文详细介绍一个模拟具有给定动能的离子在国体中传输及引起原子碰撞级联过程的 Monte Carlo型程序,包括原理、物理模型、计算步骤、适用范围等。 TCIS程序采用二体近似描述原子间的散射过......
[期刊论文] 作者:崔福斋, 来源:材料导报 年份:1999
生物芯片技术是材料科学、物理学、化学、微电子学与生命科学交叉综合的高新技术,从蛋白质图案形成技术发展到DNA芯片,以及利用图案化的细胞生长制造硅-细胞杂化体,生物芯片技术为生......
[期刊论文] 作者:崔福斋, 来源:国际学术动态 年份:1994
[期刊论文] 作者:崔福斋,张伟, 来源:透析与人工器官 年份:2000
[期刊论文] 作者:俞兴, 崔福斋,, 来源:生物骨科材料与临床研究 年份:2004
脊柱手术中应用骨移植材料促进骨融合、增强脊柱的稳定性。自体骨移植虽然是脊柱融合的金标准,但自体骨移植数量有限、取骨延长手术时间、增加取骨区的并发症。因此多年...
[期刊论文] 作者:马红艳,崔福斋, 来源:矿物学报 年份:2003
球文石是CaCO3的同质多象变体,在自然界中很少出现.对不同质量淡水珍珠进行XRD物相分析,结果表明不同颜色的优质淡水珍珠中几乎全部由文石组成,方解石不发育;劣质淡水珍珠中...
[期刊论文] 作者:崔福斋,李艳, 来源:中国医疗器械信息 年份:2006
随着社会文明的进步,人类对自身健康的关注,外科植入物的需求市场越来越巨大,它所带来的社会效益和经济效益也越来越引人瞩目。中国人口众多,基数大、对外科植入产品的需求也大,但......
[期刊论文] 作者:陈垒,崔福斋, 来源:第三届全国溶胶-凝胶科学技术学术会议 年份:2004
利用卡拉胶凝胶体系制得注射成型骨材料.通过SEM,XRD,粘滞度测试等方法得到了最佳可注射的凝胶体系,并且该体系保持胶原/纳米羟基磷灰石原有的性质,对骨修复起到积极的作用....
[期刊论文] 作者:李艳, 崔福斋, 来源:null 年份:2005
[期刊论文] 作者:翟勇, 崔福斋, 来源:null 年份:2005
[期刊论文] 作者:崔福斋,郭牧遥, 来源:首届生物材料与组织工程产品质量控制国际研讨会 年份:2009
生物陶瓷由于具有良好的生物相容性与骨传导性,能与细胞等生物组织表现出良好的亲和性,因此具有广阔的发展前景。它作为生物硬组织的代用材料,可用于骨科,整形外科,牙科,口腔外科,心......
[期刊论文] 作者:崔福斋,张伟,于兴, 来源:大连大学学报 年份:2004
有序排列的纳米纤维集合体在自然界中普遍存在,例如骨骼、肌肉、头发.天然骨骼是一种复杂的生物无机化系统,它具有错综复杂的有序排列结构[1].它的集合形成是通过羟基磷灰石(...
[期刊论文] 作者:张雪,张扬,崔福斋, 来源:中国组织工程研究 年份:2020
背景:胶原基质矿化磷灰石材料具有仿生的化学组成及良好的生物学性能,已被用于某些骨缺损修复;新短肽P17-骨形态发生蛋白2具有良好的生物相容性和成骨诱导生物活性,因此将新...
[期刊论文] 作者:崔福斋,夏光睿, 来源:自然科学进展:国家重点实验室通讯 年份:2000
应用分子动力学模拟方法,对碳纳米管的辐照损伤性质进行了考察,研究了碳原子的离位阈能对出射角度的依赖关系。估计离位阈能的平均值是23.5 eV.考察了离位过程原子运动细节,...
[期刊论文] 作者:崔福斋,郑传林, 来源:中国表面工程 年份:2003
概述了等离子体表面工程的主要内容、适用范围,着重从传统金属工业、聚合物、生物医用材料、制备纳米材料等5个方面说明了等离子体表面工程在该领域的应用,指出大气压下的等...
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