氧化石墨烯表面改性镁合金仿生沉积ha的研究
镁合金在医学方面有很大的应用前景,但是镁合金在生理条件下的耐蚀性较差。本课题的主要目的就是通过在医用镁合金表面制备氧化石墨烯涂层来提高镁合金表面的耐蚀性,并探索表面仿生沉积羟基磷灰石涂层的工艺,研究改性材料前后的物理化学性能和生物相容性。ATR-FTIR、SEM以及EDX的实验结果表明,镁合金表面固定氧化石墨烯后成功地沉积了HA涂层。沉积的HA涂层表现出优异的亲水性能,并能显著提高镁合金材料的耐蚀性能;同时,也可以有效促进成骨细胞的粘附与生长。关键词 镁合金,氧化石墨烯,生物涂层,仿生沉积,羟基磷灰石
氧敏bodipy在可见光下的绿色光催化
在如今,光催化剂主要以半导体光催化剂和金属配合物光催化剂占主要部分,作为本论文所研究的有机光催化剂则刚刚兴起。因为半导体与金属光催化剂存在价格昂贵,储存量有限,有潜在的毒性以及不可再生等缺点,有机光催化则是对这两种催化剂的重要补充。在本篇论文中,首先合成四种含伯胺,仲胺,叔胺,硝基四种BODIPY染料,并且用1H NMR,质谱,发射光谱和循环伏安来研究他们的结构和光物理性质。通过研究氧气对BODIPY光谱性能影响,及对硫醚氧化成亚砜的效率,证明BODIPY的氧敏感性与他们在可见光下的催化活性有关。实验证
环境温度对tc11合金磨损行为的影响
毕业设计论文中文毕业设计论文中文将TC11钛合金在25~600℃下使用高温磨损机对其进行干滑动磨损实验,研究了温度对TC11钛合金磨损行为的影响。使用扫描电镜(SEM)、X射线衍射分析仪(XRD)和能谱分析仪(EDS)对TC11钛合金磨面和亚表面的形貌、物相与成分进行了分析,并对磨损机制进行了探讨。在室温下,磨损率随着载荷增加呈线性增加,400℃下,载荷在100N前,磨损率略有上升,但当载荷进一步增加,磨损率却呈下降趋势,只出现小幅度波动。600℃下,磨损率最低,并且当载荷上升时,磨损率并不随之上升。由扫
生物组织中单双光子荧光成像的仿真研究
目前双光子荧光探针在生物医学成像和治疗领域发挥着极其重要的作用,研究和使用这类探针,分析这类探针生物组织中激发分布特征,发现相较于单光子探针的优劣势,以确立对探针的选择的科学依据。但是实验经常受到各种因素的影响,因此不能准确得到科学依据。为了避开实物仿真的各种影响,本课题选取典型生物和荧光激发参数,利用TracePro仿真软件模拟生物组织,对比单光子与双光子的荧光成像,得到了单双光子荧光的基本激发特征。增加光照半径可以减小横向激发的不均匀性,必须要在生物组织有足够的承受能力情况下,使双光子荧光成像的效果更
生物组织光学仿体的制作及其在生物光学成像中的应用
毕业设计论文中文毕业设计论文中文光学技术广泛应用在我们生活的各个方面,光学在医学发展中有助于帮助我们解决现在的各类疑难杂症问题。目前生物组织光学仿体在生物医学成像和治疗领域发挥着极其重要的作用但光学的发展还不是太成熟,还需要长期的发展。首先必须了解生物组织与光接触的基本特征。本课题中,选择使用无水硫酸铜(CuSO4)、二氧化钛(TiO2)和明胶制作出了光学仿体。使用该光学仿体进行了光学仿真模拟实验,得出了光学仿体的光学参数。经过光学仿体与生物组织的对比仿真实验结果发现生物组织光学仿体具有较好的光学仿真能力
用于生物成像的oct技术实验研究
: 光学相干断层成像(OCT)是一种非接触、无损伤的现代光学检测手段,可以实现微米量级的分辨率。本毕业设计研究了基于光谱仪的SD-OCT系统的系统灵敏度和光源功耗使用效率。数值模拟显示,通过将迈克耳逊干涉仪的检测和光源臂通过光纤环行器组合在一起,并选择分光比大于 1.0的分束器,在不损失系统灵敏度的前提下,可以大大降低OCT系统对光源功率的要求。 并且,参考臂中浪费的光能达到最小化。 进一步分析表明,该方法优化的OCT成像系统的信噪比高于经典的SD-OCT系统。 当光源功率为1.38 mW时,测量得到的S
电致型形状记忆聚合物的制备
本论文以可生物降解聚己内酯(cPCL)为基体材料,以石墨烯(Go)为填充材料,制备了可生物降解的电致型形状记忆复合纳米材料。首先,我们对石墨烯进行改性,用BPO作为引发剂,将Go和马来酸酐通过自由基反应连接,可得到表面带有大量羧基的马来酸酐改性的Go,并对它进行了分散性表征,红外表征,XRD表征,原子力显微镜表征,综合考察改性之后的石墨烯的各项性能。然后制备电致型形状记忆复合纳米材料,用BPO作为引发剂将改性之后的PCL交联在一起,并且对该复合材料进行了凝胶含量表征和扫描电镜表征。结果证明,以cPCL为基
硅微纳结构制备及其润湿性能减反性能研究
硅微结构由于其独特性能在能源、传感器领域内被广泛应用。本文利用湿法腐蚀法,通过碱溶液对单晶硅的各向异性腐蚀性,在单晶硅表面制备适用于各种领域的微结构。因为微纳结构是利用光在金字塔表面来回反射,从而降低表面反射率,来达到高的光能吸收率,所以硅微纳结构通常应用于太阳能电池。我们实验使用的KOH+IPA碱溶液和TMAH溶液,通过使用不同的刻蚀剂和刻蚀时间,制备尺寸接近纳米级别且表面均匀良好的金字塔形微纳结构。通过观察不同刻蚀时间下SEM图和反射率平均值,发现处于不同生长阶段的金字塔尺寸随反应时间由增大到减小,最
硅微纳结构的太阳能电池研究
硅是一种丰富的半导体材料,并且已经在微电子和太阳能电池领域得到了广泛的应用,硅基太阳能电池的应用也在飞速发展,但是硅基太阳能电池也有不足之处,主要因为它的效率较低,生产成本也过高,所以它的进一步的发展受到了限制。本论文通过制备不同的硅微纳结构来探索不同的微纳结构对太阳能电池性能的影响。运用简单,便宜的刻蚀方法在硅表面制备不同的微纳结构,并且观察分析这些微纳结构的形貌状态,将所制备的微纳结构分别组装电池,测试其性能。分析微纳结构对电池性能的影响并讨论。关键词 金字塔结构,湿法刻蚀,微纳结构,测反应谱,电池
聚集诱导bodipy发光变化
BODIPY作为一种新型的荧光染料具有很好的荧光性能,但化合物的形态对其光谱性质具有很大的影响。现在BODIPY类荧光染料在很多领域中得到了广泛的应用。而且在日常的生活中,BODIPY荧光染料的使用也越来越多,但是在使用时一定要注意合理性和准确性。同时荧光染料使用起来具有较高的反应度,合理的经济性,但是在很多情况下还需要有进一步的改进。对比现有的荧光染料可以发现,BODIPY类荧光染料含有许多优点,比如它具有检测速度快,效率高,节能以及应用广泛等优点。具体内容如下1.合成BODIPY化合物,并对其进行表征
聚(ε己内酯)修饰的有机荧光染料用于无创长期荧光成像
由于自淬灭,稳定性差和水溶性等原因,有机荧光染料在生物医学领域的应用受到了很多限制。在这项工作中,聚合物改性有机染料是通过引发聚合的染料开发的。可以通过改变单体的量来调节聚合物长度,具有最佳分子量的聚合物能够有效地阻止由有机荧光化合物的π-π堆积引起的荧光淬灭,从而提高荧光强度和光稳定性。荧光得到保护并进一步用于长期细胞成像。这项工作突出聚合物改性的潜力,以改善有机染料的性能并扩大其应用。具体内容如下1.聚己内酯改性荧光染料及表征。2.荧光纳米粒子的制备及表征。3.通过PEG与PCL修饰有机荧光染料的各种