已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Apatite Formation from Amorphous Calcium Phosphate and Mixed Amorphous Calcium Phosphate/Amorphous Calcium Carbonate

微晶 无定形磷酸钙 磷灰石 无定形固体 纳米晶材料 结晶 化学工程 无定形碳酸钙 磷酸八钙 材料科学 矿物学 化学 结晶学 纳米技术 冶金 工程类
作者
Casper Jon Steenberg Ibsen,D. Chernyshov,Henrik Birkedal
出处
期刊:Chemistry: A European Journal [Wiley]
卷期号:22 (35): 12347-12357 被引量:66
标识
DOI:10.1002/chem.201601280
摘要

Abstract Crystallization from amorphous phases is an emerging pathway for making advanced materials. Biology has made use of amorphous precursor phases for eons and used them to produce structures with remarkable properties. Herein, we show how the design of the amorphous phase greatly influences the nanocrystals formed therefrom. We investigate the transformation of mixed amorphous calcium phosphate/amorphous calcium carbonate phases into bone‐like nanocrystalline apatite using in situ synchrotron X‐ray diffraction and IR spectroscopy. The speciation of phosphate was controlled by pH to favor HPO 4 2− . In a carbonate free system, the reaction produces anisotropic apatite crystallites with large aspect ratios. The first formed crystallites are highly calcium deficient and hydrogen phosphate rich, consistent with thin octacalcium phosphate (OCP)‐like needles. During growth, the crystallites become increasingly stoichiometric, which indicates that the crystallites grow through addition of near‐stoichiometric apatite to the OCP‐like initial crystals through a process that involves either crystallite fusion/aggregation or Ostwald ripening. The mixed amorphous phases were found to be more stable against phase transformations, hence, the crystallization was inhibited. The resulting crystallites were smaller and less anisotropic. This is rationalized by the idea that a local phosphate‐depletion zone formed around the growing crystal until it was surrounded by amorphous calcium carbonate, which stopped the crystallization.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
烟花应助我是超人666采纳,获得10
3秒前
Akim应助谢辰阳采纳,获得10
4秒前
牟泓宇给牟泓宇的求助进行了留言
6秒前
zhy发布了新的文献求助10
7秒前
小马甲应助小大夫采纳,获得10
8秒前
jjx1005完成签到 ,获得积分0
8秒前
爆米花应助tdx493采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
cugu关注了科研通微信公众号
11秒前
南风发布了新的文献求助10
11秒前
无情的数据线完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
15秒前
15秒前
深情安青应助小大夫采纳,获得10
16秒前
好懒完成签到,获得积分10
16秒前
zzzqqq完成签到,获得积分10
16秒前
JW发布了新的文献求助10
17秒前
你今天学了多少完成签到 ,获得积分10
17秒前
hh发布了新的文献求助10
17秒前
我是老大应助beyondjun采纳,获得10
18秒前
19秒前
哈哈哈哈发布了新的文献求助30
20秒前
栀子一朵发布了新的文献求助10
20秒前
cugu发布了新的文献求助20
22秒前
时光机带哥走完成签到 ,获得积分10
22秒前
22秒前
烟花应助旺旺小面包采纳,获得30
23秒前
24秒前
脑洞疼应助linyuping采纳,获得10
24秒前
YAO完成签到 ,获得积分10
25秒前
Akim应助小大夫采纳,获得30
25秒前
catyew发布了新的文献求助10
26秒前
打打应助非欧几何采纳,获得10
28秒前
乐雾发布了新的文献求助10
29秒前
29秒前
30秒前
科研通AI6.1应助樱桃采纳,获得10
32秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Real Analysis: Theory of Measure and Integration (3rd Edition) Epub版 1200
AnnualResearch andConsultation Report of Panorama survey and Investment strategy onChinaIndustry 1000
卤化钙钛矿人工突触的研究 1000
Engineering for calcareous sediments : proceedings of the International Conference on Calcareous Sediments, Perth 15-18 March 1988 / edited by R.J. Jewell, D.C. Andrews 1000
Continuing Syntax 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6261068
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8083106
关于积分的说明 16889616
捐赠科研通 5332401
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2838437
邀请新用户注册赠送积分活动 1815913
关于科研通互助平台的介绍 1669564