通过使用各种方法,对来自沙龙贝的废弃物中取代的酸的Sr2+进行了比较X射线衍射分析
Arian Hermawan Diputra1, I Kadek Hariscandra Dinatha1, Yusril Yusuf1
1Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55281, Indonesia.
Heliyon
|January 29, 2025
概括
这项研究从沙龙贝中合成了酸 (HAp) 和替代酸 (SrHAp). 威廉姆森 - 霍尔图谱方法被证明是分析晶体学特性和粒子大小的最有效方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物材料工程 生物材料工程
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
背景情况:
- 沙龙贝 (SLS) 是合成酸 (HAp) 的的潜在来源.
- 替代 (SrHAp) 可以增强生物材料的性能.
- 水热合成为生产HAp和SrHAp提供了一种可控的方法.
研究的目的:
- 调查从SLS.获得的HAp和SrHAp的结晶学特性.
- 为了比较各种方法来确定微结构参数,如结晶体大小和微链.
- 评估威廉姆森-霍尔 (W-H) 图表对分析这些材料的适用性.
主要方法:
- 使用SLS作为前体的HAp和SrHAp的水热合成.
- 在不同温度 (0°C,600°C,800°C,1000°C) 下对SLS进行化.
- 使用X射线衍射 (XRD) 和传输电子显微镜 (TEM) 进行表征.
- 使用舍勒,威廉森-霍尔和其他方法分析微观结构参数.
主要成果:
- XRD证实了HAp和SrHAp的衍射模式,并确定了化SLS中的CaCO3和Ca(OH) 2相.
- 在TEM中,HAp和SrHAp的粒子大小约为130nm.
- 多种方法产生了可比的晶体尺寸结果,W-H图提供了对异性异性和一致尺寸数据的额外洞察力.
结论:
- SLS是合成HAp和SrHAp的可行的前体.
- 建议使用威廉姆森-霍尔图形方法来准确分析晶体体大小和微流体,从而提供对异构的见解.
- 该研究成功地描述了从废物中获得的HAp和SrHAp.
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