表面沉积钙磷生物陶瓷的牙齿矫形丝及其制备方法

    公开(公告)号:CN1283213C

    公开(公告)日:2006-11-08

    申请号:CN200410013923.7

    申请日:2004-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种口腔正畸治疗用的牙齿矫形丝,特别是涉及一种表面具有良好生物相容性的钙磷生物陶瓷涂层的牙齿矫形丝及其制备方法,在牙齿矫形丝的金属基体表面有一层生物相容性良好的钙磷生物陶瓷涂层,所述的钙磷生物陶瓷涂层具有双层结构,即由与牙齿矫形丝金属基体接触的磷酸钙非晶底层和类骨磷灰石晶相表面层组成,磷酸钙非晶底层厚度为1-10μm;类骨磷灰石晶相表面层厚度为10-50μm。制备的方法为:首先用镍钛记忆合金或不锈钢材料加工好牙齿矫形丝;将牙齿矫形丝进行表面活化处理,然后通过两步仿生沉积处理,在牙齿矫形丝表面获得由磷酸钙非晶底层和类骨磷灰石晶相表面层依次组成的钙磷生物陶瓷层。

    磷酸钙系生物陶瓷纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN1226231C

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:CN200410013917.1

    申请日:2004-01-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 制备磷酸钙系生物陶瓷纳米粉体的方法是一种可制备包括羟基磷灰石(HA)、β-磷酸三钙(β-TCP)和HA/β-TCP双相陶瓷在内的磷酸钙系生物陶瓷纳米粉体的新方法,其制备的方法为:按照Ca/P摩尔比为1.5-1.67称取计算量的硝酸钙Ca(NO3)2·4H2O和磷酸三甲酯(CH3O)3PO,分别用蒸馏水和酒精溶解;再在硝酸钙水溶液中加入与钙离子等摩尔量的柠檬酸C6H8O7;经充分溶解后,把硝酸钙水溶液和磷酸三甲酯酒精溶液混合,用氨水调节混合液的pH为3-11,室温下陈化12-48小时;然后在80-190℃下干燥2-10小时生成干凝胶;最后经500-600℃煅烧1-3小时获得所需的纳米粉体。

    大径向支撑力医用支架
    103.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1640506A

    公开(公告)日:2005-07-20

    申请号:CN200510037613.3

    申请日:2005-01-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 大径向支撑力医用支架,是由金属管刻蚀而成,呈管状网形结构,由沿其轴向分布的多个正弦波形圆环状基本结构(1)构成,每相邻的两个正弦波形圆环状基本结构(1)之间,正弦波的波峰相对,并通过“X”形连接件(2)连接,连结点(3)选在正弦波形圆环状基本结构(1)的波峰与波谷之间。“X”形连接件(2)的筋宽度(5)应小于或等于正弦波形圆环状基本结构(1)的筋宽度(4)。该腔道内支架端部可以做成喇叭口型,支架内外表面可以覆盖金属膜、氧化物膜、高分子膜或缓释药物膜。刻蚀该腔道内支架的金属管的材质可以是镍钛合金、不锈钢、钛合金及纯金属钽或金等。本发明结构具有径向支撑力大,结构稳定等优点。

    防再狭窄药物缓释型血管支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN1557507A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410013922.2

    申请日:2004-01-16

    Abstract: 防再狭窄药物缓释型血管支架及其制备方法涉及一种可防止支架术后血管再狭窄的药物缓释型血管支架及其制备方法,该支架由管网状血管支架、附着在管网状血管支架上的多孔陶瓷薄膜底层、附着在多孔陶瓷薄膜底层上的载药可降解表面层组成,管网状血管支架由镍钛记忆合金或不锈钢制成;多孔陶瓷薄膜底层为在血管支架表面制备的钙磷生物陶瓷多孔薄膜层;载药可降解表面层由生物可降解聚合物和特定药物复合而成。制备的步骤为:1)首先选用合适的材料加工好血管支架;2)把血管支架进行表面活化处理,然后通过两步仿生沉积处理;3)将表面有多孔陶瓷薄膜底层的血管支架浸泡在具有特定药物、生物可降解聚合物和溶剂组成的混合溶液中。

    表面沉积钙磷陶瓷的镍钛管状骨内固定器及其制备方法

    公开(公告)号:CN1557258A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410013921.8

    申请日:2004-01-16

    Abstract: 表面沉积钙磷陶瓷的镍钛管状骨内固定器涉及一种表面具有良好生物相容性的钙磷生物陶瓷涂层的镍钛记忆合金管状骨内固定器及其制备方法,其金属基体表面有一层生物相容性良好的钙磷生物陶瓷涂层,该钙磷生物陶瓷涂层具有双层结构,由与镍钛管状骨内固定器表面接触的磷酸钙非晶底层和类骨磷灰石晶相表面层组成,磷酸钙非晶底层厚度为1-10μm;类骨磷灰石晶相表面层厚度为10-100μm。制备方法为:1)首先用镍钛记忆合金加工好管状骨内固定器;2)将镍钛记忆合金管状骨内固定器进行表面活化处理,然后通过两步仿生沉积处理,在管状骨内固定器表面获得由磷酸钙非晶底层和类骨磷灰石晶相表面层依次组成的钙磷生物陶瓷层。

    一种弹性可膨胀PVA止血海绵及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118557777A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410687981.5

    申请日:2024-05-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种弹性可膨胀PVA止血海绵及其制备方法和应用;所述制备方法通过配制PVA与壳聚糖混合溶液、调节pH值、重新加热并加入聚乙二醇得到海绵前体溶液,最后转入模具低温静置一定时间,再经解冻、浸泡和干燥可制得PVA弹性海绵;该方法不涉及有毒化学交联剂和表面活性剂的引入,制备的PVA海绵具有相互贯穿的孔隙结构,并展现出良好的弹性及柔软性,在干燥状态下可快速吸收血液膨胀,在鼻腔或口腔止血器材的应用中极具前景。

    一种超声智能响应药物控释可注射的镁基骨水泥及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117547643A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311502105.2

    申请日:2023-11-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声智能响应药物控释可注射的镁基骨水泥及其制备方法和应用,该镁基骨水泥包括固相粉末与液相溶液混合制得,固相粉末按质量计包括10~20份磷酸二氢钾、25~40份死烧氧化镁、0.1~1.0份超声智能响应载药纳米容器,液相溶液按质量计包括50~80份超纯水、0.5~2.5份酸性缓凝剂。将固相粉末和液相溶液均单独混合均匀,将液相溶液倒入固相粉末中快速搅拌均匀即得。该镁基骨水泥具有合适的固化时间、温和的反应放热、可控的抗压机械强度、超声智能响应药物按需控释、可生物降解性、可注射性、抗菌性、促成骨和促血管内皮化等功能,可用于骨质疏松、骨缺损等患者的骨组织重建和愈合,能有效解决临床骨外科植入手术存在创伤大、二次手术取出以及其他并发症等难题。

    一种空心镁基陶瓷型芯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116496100A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310414742.8

    申请日:2023-04-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种空心镁基陶瓷型芯及其制备方法和应用,该空心镁基陶瓷型芯为具有中空结构的陶瓷型芯,所述空心镁基陶瓷型芯包括氧化镁和氧化钙为陶瓷外芯,陶瓷外芯内部具有中空结构。取适量石蜡熔融后浇注于第一模具中冷却定型成内芯;从第一模具中取出石蜡内芯放置于第二模具中固定,将氧化镁粉料、碳酸钙、羟丙基甲基纤维素、柠檬酸铵、淀粉和水混合后浇注于第二模具中,加热使浆料固化成型,脱模,熔去石蜡内芯,将石蜡回收,高温烧结即可。本发明制备过程石蜡可回收循环利用,有别于目前应用可烧失材料制备空心结构陶瓷型芯的工艺;空心结构使得型芯与溶解液具有更大的接触面积,其溶解溃散速度显著加快。

    一种银纳米立方的制备方法
    109.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116493599A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310452569.0

    申请日:2023-04-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米立方的制备方法,包括以下步骤:(1)将阳离子型细胞穿膜肽加入水中,搅拌至完全溶解,配制成细胞穿膜肽水溶液,呈酸性,然后继续搅拌条件下,滴加碱性pH调节试剂,调节溶液pH值至碱性;(2)在持续搅拌步骤(1)制备的细胞穿膜肽水溶液条件下,缓慢滴加可溶性银盐溶液,保温反应,得到银纳米立方体;该方法基于细胞穿膜肽对银离子的配位作用和自还原作用,可以在较温和的反应条件,不需要额外添加还原剂以及目前合成银纳米立方体方法普遍使用的各种有机试剂,合成银纳米立方。

    一种用于传动的钢丝绳及其制作方法

    公开(公告)号:CN116084196B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310359283.8

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明涉及传动用钢丝绳技术领域,为提高钢丝绳的抗疲劳磨损及结构稳定性,从而有效保障钢丝绳传动场景的安全性,提供了一种用于传动的钢丝绳及其制作方法,所述方法包括以下步骤:根据所要制作的钢丝绳的绳股结构、绳直径和间隙率数据计算对应的配丝参数;确定所要制作的钢丝绳的绳捻距倍数范围、股捻距倍数范围和钢丝接触角范围,并根据配丝参数计算满足绳捻距倍数范围和股捻距倍数范围的钢丝接触角,以及结合钢丝接触角范围确定多组捻制参数,配丝参数与一组捻制参数构成对应的一个结构方案的结构参数;对每个结构方案的结构参数进行有限元分析,得到每个结构方案的力学性能,以选定最优结构方案;按照最优结构方案制作钢丝绳。

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