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因此,趵眼丨济陶瓷烧结的主要挑战是通过优化加热曲线来制备晶粒粗化程度最小的致密材料。文献链接:牵手Ultra-highheatingrateeffectsonthesinteringofceramicnanoparticles:aninsitu TEMstudy,MaterialsResearchLetters,2021,9,373-381. (https://doi.org/10.1080/21663831.2021.1927878)背景介绍因为高温陶瓷材料的高硬度特性,牵手它们被广泛地应用于各种功能器件。
旦多赢图1各种烧结技术的估计加热速率。
擦出这些新的烧结技术通过将加热速率从传统的10-1000°C/min提高至103-104°C/min来制备微小晶粒的致密陶瓷材料。图3静止和400W超声功率作用条件下,市校2天和21天时不同材料上接种细胞的骨架染色图,其中细胞骨架被染成红色,细胞核被染成蓝色。
成果简介济南大学前沿交叉科学研究院(iAIR)刘宏教授、合作火花王金刚教授团队设计了一种基于压电电子学的超声驱动电刺激信号——铁离子协同作用诱导间充质干细胞神经分化的策略,合作火花利用静电纺丝技术与水热反应制备出具有优良压电性的FeOOH/PVDF纺丝纤维膜。趵眼丨济该成果以题为Ultrasonic-DrivenElectricalSignal-IronIonSynergisticStimulationBasedonPiezotronicsInducedNeuralDifferentiationofMesenchymalStemCellsonFeOOH/PVDFNanofibrousHybridMembrane发表在NanoEnergy上。
目前大多数研究人员利用电极或基于大型电信号发生装置的外加电场诱导干细胞神经分化,牵手但这些设备往往会造成机体感染、牵手操作不便等一系列问题,并不适用于临床使用。旦多赢(g)PVDF的压电响应相位图和振幅图;(h)FeOOH/PVDF的压电响应相位图和振幅图;(i)CCK-8细胞增殖实验。