朱英杰团队制备出新型羟基磷灰石耐火纸

朱英杰团队发明了一种新的制备方法,成功地制备出羟基磷灰石长纤维,以这些看似像挂面一样的纤维作为纸的构建材料,制备出了新型羟基磷灰石耐火纸。朱英杰(右后)在实验室指导学生做实验 “在兴趣的驱使下,各种创新灵感也会不约而至。”中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称上海硅酸盐所)研究员朱英杰在接受记者采访时说。 就拿他们近期的研究成果耐火纸来说,其主要成分羟基磷灰石原本是脊椎动物硬组织骨骼和牙齿的主要无机成分,人们通常将其应用在生物医学领域,很少有人将它和造纸联系起来。 朱英杰认为,这是源自创新的灵感。 创新灵感不约而至 面对记者的问题,朱英杰总是能给出非常“循规蹈矩”的答案,如同他的每日“两点作息——回家与工作”一般,不逾矩。 实际上,科学家又是最不循规蹈矩的一类人,他们大都喜欢挑战新的难题,在实验中一遍遍验证新发现,又一遍遍寻找更为完美的答案。朱英杰正是这样一个“矛盾的个体”。 2002年,朱英杰入选了中科院“百人......阅读全文

朱英杰团队制备出新型羟基磷灰石耐火纸

  朱英杰团队发明了一种新的制备方法,成功地制备出羟基磷灰石长纤维,以这些看似像挂面一样的纤维作为纸的构建材料,制备出了新型羟基磷灰石耐火纸。朱英杰(右后)在实验室指导学生做实验  “在兴趣的驱使下,各种创新灵感也会不约而至。”中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称上海硅酸盐所)研究员朱英杰在接受记者

新型高柔韧耐火纸问世-可耐千度以上高温

  近日,中科院上海硅酸盐所研究员朱英杰团队对具有可控构造的羟基磷灰石纳米材料进行研究,发明了一种新型高柔韧性羟基磷灰石耐火纸。相关研究在《欧洲化学》上发表。   这种新型耐火纸为白色,具有高柔韧性和不可燃性,可耐1000度以上的高温,可像植物纤维素纸那样书写或印刷。朱英杰告诉记者,它可作为永久和

上海科学家发明高柔韧性可耐1000℃以上高温耐火纸

  2月13日,中科院上海硅酸盐研究所朱英杰研究员展示“耐火纸”。   自古以来,火就是纸的“天敌”,大火曾无数次“吞噬”人类宝贵的纸质文物,顷刻间将其化为灰烬。然而,这一切或将很快迎来新的“变革”。记者13日从中科院上海硅酸盐研究所获悉,该所最近已成功合成出一种高柔韧性、可耐1000℃以上高温的

我国科学家研制成功大尺寸无机耐火纸

  可耐1000℃高温的新型无机耐火纸——羟基磷灰石耐火纸问世已两年有余,近日,这项技术又取得了实质性进展。记者从中国科学院上海硅酸盐研究所获悉,该所朱英杰团队通过优化组分配方和抄造技术,成功研制出大尺寸、厚度可调控、符合复印纸国家标准的新型无机耐火纸。相关研究成果以封面论文形式发表在学术期刊《欧洲

上海硅酸盐所发明新型高柔韧性羟基磷灰石耐火纸

  纸是中国古代四大发明之一,纸的发明结束了古代简牍繁复的历史,极大地促进了人类文化的传播与发展。如今,纸已成为人类日常工作和生活离不开的多用途产品。传统纸通常是采用树木或草等植物纤维为原料并加入一些添加剂和漂白剂制造出来的。随着科学技术的发展,一次性纸成为一种廉价的商品,导致纸的消耗量及其废物大幅

羟基磷灰石的理化性质

密度:3.076g/cm3熔点:1100℃外观:灰白色粉末水溶性:不溶于水

羟基磷灰石的基本信息

中文名: 羟基磷灰石英文名:Hydroxyapatite化学式:Ca10(PO4)6(OH)2分子量:1004.62CAS号:1306-06-5EINECS号:215-145-7

羟基磷灰石的应用领域

骨替代材料、整形和整容外科、齿科、层析纯化、补钙剂,广泛应用于制造认同牙齿或骨骼成份的尖端新素材。另外,由于羟基磷灰石具有骨诱导性,常常应用于骨组织再生工程。

硅酸盐研究所研制出新型无机纳米绳及柔性耐火织物

  记者近日从中科院上海硅酸盐研究所获悉,该所朱英杰研究员带领的科研团队成功研发出新型大尺寸有序结构无机纳米绳及其柔性耐火织物,并可实现自动化快速制备。相关研究成果已在《美国化学会-纳米》上发表。据介绍,这种由羟基磷灰石超长纳米线制成的纳米绳及其耐火织物具有高柔韧性,可经受住任意弯曲折叠甚至锤击等破

新型羟基磷灰石柔性生物纸问世

    本报讯 近日,中科院上海硅酸盐研究所研究员朱英杰带领的科研团队研制出具有良好柔韧性和优异力学性能的新型羟基磷灰石超长纳米线基生物纸。相关研究结果受到高度评价,作为外封面论文发表在《欧洲化学》,另一篇论文发表在《亚洲化学》并入选封面论文。  羟基磷灰石是脊椎动物骨骼和牙齿的主要无机成分,具有优

羟基磷灰石的生态学数据

对水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

羟基磷灰石的毒理学数据

急性毒性:大鼠口经LD50:>25350mg/kg;大鼠植入皮下LD50:>19850mg/kg;小鼠口经LC50:>99500mg/kg;小鼠植入皮下LC50:>25500mg/kg。

羟基磷灰石的结构和功能特点

羟基磷灰石(HAP),又称羟磷灰石,碱式磷酸钙,是钙磷灰石(Ca5(PO4)3(OH))的自然矿物化,但是经常被写成(Ca10(PO4)6(OH)2)的形式以突出它是由两部分组成的:羟基与磷灰石。OH-能被氟化物、氯化物和碳酸根离子代替,生成氟基磷灰石或氯基磷灰石,其中的钙离子可以被多种金属离子通过

羟基磷灰石的来源分布及制备方法

制备:可由Ca3(PO4)2和CaCO3按拟定比例在高温下反应同时注入高压水蒸气,粉末经NH4Cl水溶液洗涤后干燥而成,分多孔型和致密型两种,前者是粉料发泡后于1250℃烧结制备,后者成型后于1250℃烧结而成。分布:广泛存在于人体和牛乳中,人体内主要分布于骨骼和牙齿中,牛乳内主要分布于酪蛋白胶粒和

羟基磷灰石的性质与稳定性

如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。

硅酸盐所研制出新型大尺寸有序结构无机纳米绳

  众所周知,坚硬的矿石和柔软的织物是两类完全不同的物品,很难想象能将二者联系到一起。无机非金属材料通常脆性高,要使其具有高柔韧性是一个很大的挑战。此外,无机纳米纤维由于尺寸小,容易团聚,就好像一团乱麻,很难将其编织成高度有序的结构。最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员朱英杰带领的科研团队发明了一

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验

实验步骤 一、机制 从 1971 年(Bernardi,1971;Gorbunoff,1990) 就已经幵始定期发表关于 HA 对蛋白质吸附与解吸附的综述。最近的一篇文献 (Kandorietal.,2004) 引用了较早阐述的

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验

羟基磷灰石 (hydroxyapatite,HA) 是一种以磷酸钙为原料的羟基化物, 其大量地用于蛋白质的层析分离主要是在 1991?2009 年,并且最初只是用于重组蛋白的纯化。HA 的使用方法参照 Tiselius 等(1956) 的论述和 Gorbunoff(1985) 的综述。实验步骤一、机

我国科研团队研制出大尺寸高性能有序结构仿生材料

  最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员朱英杰带领的科研团队在单相羟基磷灰石超长纳米线自组装快速制备高度有序柔性生物材料的研究工作基础上,制备出羟基磷灰石超长纳米线/聚丙烯酸钠准液晶态浆料,再通过简单的针管注射方法将浆料注入乙醇中,成功研制出兼具羟基磷灰石超长纳米线有序阵列结构和“砖块水泥层状有序

研制新型高稳定防水耐火纸

  记者近日从中科院上海硅酸盐研究所获悉,该所研究员朱英杰团队成功地研发出一种新型防水耐火纸。相关研究成果发表于《应用材料与界面》,并申请了一项发明专利。  传统的植物纤维纸既不防水也不耐火,这些缺点不仅限制了传统纸的应用,而且为珍贵的纸质文物的长期保存埋下了巨大隐患。超疏水材料具有抗污、防雾、自清

新型过滤纸可高效清除空气PM2.5

  中化新网讯 从中科院获悉,最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员朱英杰带领的科研团队在可用于高效清除空气PM2.5细颗粒物的新型过滤纸的研究中取得新进展。该团队在之前羟基磷灰石超长纳米线耐火纸的研究工作基础上,成功研制出一种可高效清除空气PM2.5细颗粒物的新型羟基磷灰石超长纳米线基过滤纸,以及

上海硅酸盐所研制出大尺寸高性能有序结构仿生材料

  天然生物材料虽是由碳酸钙和磷酸钙等常见的材料组成,但往往具有适应其环境及功能需要的复杂组装超结构和杰出的性能,为人们提供了材料结构设计和性能优化的灵感及指南,例如贝壳是由碳酸钙和少量的壳质素复合材料组装形成的“砖块水泥层状有序结构”,骨骼是由羟基磷灰石纳米晶/胶原纤维组装形成的有序结构等。纳米材

上海硅酸盐所研制出新型羟基磷灰石超长纳米线基生物纸

  羟基磷灰石是脊椎动物骨骼和牙齿的主要无机成分,具有优良的生物相容性和生物活性,在生物医学领域具有良好的应用前景。然而,由单一羟基磷灰石组成的材料通常脆性高,柔韧性差,难以加工成各种生物医学应用所需的特定形状。此外,在一些特定的生物医学应用中需要使用柔性生物材料。为此,设计合成具有良好柔韧性和优异

我国专家发现羟基磷灰石可作纳米基因转染载体

  我国耳鼻咽喉科专家、中南大学湘雅三医院院长孙虹教授和他的科研团队经过十年研究发现,运用羟基磷灰石作为无机纳米基因转染载体,用以治疗内耳感觉神经性耳聋疾病,并在白豚鼠试验中获得良好效果。这一研究成果获得国际业内专家的广泛认可。   国内外多家实验室研究证明,利用基因治疗原理,向内耳

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(一)

一、机制从 1971 年(Bernardi,1971;Gorbunoff,1990) 就已经幵始定期发表关于 HA 对蛋白质吸附与解吸附的综述。最近的一篇文献 (Kandorietal.,2004) 引用了较早阐述的机制,酸性蛋白质通过 C(钙)-位点结合, 而碱性蛋白质通过 P(磷酸盐

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(二)

二、化学特性1.HA 表面的阳离子和阴离子修饰钙离子和镁离子通过形成磷酸盐-Ca 或磷酸盐-Mg 桥而改变 HA 表面, 尽管最初提出是在 20 多年前,但是最近 Gorbunoff(1984a;1984b) 和 Gagnon 等(2009) 才使用 Ca-修饰的陶瓷化 HA 表面对从 Ma

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(四)

五、生产规模层析柱的填装对于填充良好的大规模层析柱, 从其顶端到底端,其中的填料是连续均匀分布的,并表现为最佳的层析效能。CHT 的填装方法有数种,如何选择取决于所用的层析柱类型及设备。在填装层析柱前, 应参阅层析柱、介质转移设备和介质填装设备的相关指导手册。开放性层析柱的最大填充床高度不能高于介质

羟基磷灰石柱用于蛋白质层析实验(三)

选择合适的缓冲液可以有助于保持目标蛋白质的完整性,同时利于其吸附于 HA。这一步骤在平衡时最好已经完成,平衡时应该没有任何的磷酸盐,然后加载缓冲液。但是在经过几个循环后,填充柱便失效了。研究表明,低至 2rmnol/L 的磷酸盐可以延长层析柱的寿命,同时又兼顾目标蛋白质的纯度。磷酸盐与 ME

上海硅酸盐所研制出新型柔性防水导电耐火纸

  中国科学院上海硅酸盐研究所研制出新型羟基磷灰石超长纳米线基柔性防水导电耐火纸。新型羟基磷灰石超长纳米线基柔性防水导电耐火纸的制备和性能测试:(a)制备过程;(b) 新型柔性防水导电耐火纸即使在水下也可稳定工作,连接的小灯可持续发光;(c, d) 新型柔性防水导电耐火纸的除冰过程: (c) 未

上海硅酸盐所研制出新型耐高温锂离子电池隔膜

  锂离子电池在便携式电子设备如笔记本电脑、手机、数码相机等产品中已得到广泛应用。电池隔膜是保障电池安全并影响电池性能的关键材料,起着阻止正负电极接触、防止电池短路以及传输离子的作用;隔膜的热稳定性决定着电池工作的耐受温度区间和电池的安全性。目前,商品化的锂离子电池隔膜主要是聚烯烃类有机隔膜,优点是