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公开(公告)号:CN106012297A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610504600.0
申请日:2016-06-30
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: D04H1/4382 , A61L15/26 , A61L15/325 , A61L15/425 , A61L15/44 , A61L15/46 , A61L2300/252 , A61L2300/404 , A61L2300/412 , D04H1/728 , C08L67/04
Abstract: 本发明涉及一种医用复合纤维三维结构敷料的制备方法,以质量浓度为10%的PCL/RCSC六氟异丙醇溶液作为纺丝溶液,在本发明提出的静电纺丝‑溶液收集装置上纺丝,纺丝电压10kv、纺丝距离10cm,用4500mg/L的纳米银溶液为浴液,根据喷丝速度设定浴液的加入流速,使新纺出的纳米纤维不断接触到新加入的纳米银溶液,便在纤维丝接收基板上获得包覆有纳米银的PCL/RCSC复合纤维,再用非织造工艺中常用的刺针加固纤维三次,用蒸馏水浸泡材料1分钟以移除酒精,之后用冷冻干燥机干燥5天,即可获得含纳米银的PCL/RCSC复合纳米纤维三维结构敷料。本方法获得的三维结构敷料改善了现有敷料力学稳定性较差,空间支撑不足,孔隙率不够大的缺陷。
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公开(公告)号:CN104643531A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510117854.2
申请日:2015-03-18
Applicant: 吉林大学
IPC: A45F3/04
CPC classification number: A45F3/04 , A45F3/12 , A45F3/14 , A45F2003/125
Abstract: 本发明旨在提供一种具有护肩功能背包的结构设计方法,主要是在背包带(1)和背包本体(2)的肩部,通过缝合的方式,加入披肩式结构(3),本发明能够使背包在重力不变的情况下,增大背带与人体的接触面积,减少背包给青少年带来的负重压强,同时起到保护肩部,矫正身型的作用,经实践效果较好,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103835066A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410117708.5
申请日:2014-03-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种以林蛙皮为原料制备无毒且透明的胶原蛋白纤维膜的制备方法。该方法以林蛙皮为原料提取胶原蛋白,将其溶解于醋酸中进行电纺,制备出具有生物相容性、生物降解性、安全无毒、材质透明的林蛙皮胶原蛋白纤维膜。由此克服了现有技术制备的胶原蛋白纤维膜材质不透明、有残余溶剂毒性等缺点。采用本发明制备的林蛙皮胶原蛋白纤维膜安全无毒,可用于制作各种医用创伤敷料,且易于观察创伤修复状态,使治疗过程安全可控。
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公开(公告)号:CN103705932A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310747523.8
申请日:2013-12-22
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K47/34 , A61K31/165 , A61K9/00 , A61P31/04
Abstract: 本发明的聚乳酸-聚乙二醇包覆氟苯尼考的纳米纤维及其制备方法,属于兽药及其制备的技术领域。所述的聚乳酸-聚乙二醇,是嵌段共聚物D,L-聚乳酸-聚乙二醇-D,L-聚乳酸;氟苯尼考填充在聚乳酸-聚乙二醇网状结构中,二者的质量比为1∶3.5~10。制备是将聚乳酸-聚乙二醇和氟苯尼考加入到有机溶剂中,搅拌溶解得到纺丝溶液;再进行静电纺丝,得到聚乳酸-聚乙二醇包覆氟苯尼考的纳米纤维膜。本发明在对聚乳酸-聚乙二醇进行电纺丝的同时,实现对药物的担载,解决药物突释、作用时间短和水溶性差等问题;所采用的原料降解后不会留下环保问题,成本低廉,制备过程简单快捷,适用于批量生产。
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公开(公告)号:CN102616829A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210111906.1
申请日:2012-04-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种铝掺杂氧化锌纳米材料的生产方法,该方法是将硝酸锌、硝酸铝及柠檬酸或尿素或碳酰肼置于烧杯中,其中,柠檬酸或尿素或碳酰肼与硝酸盐的摩尔比为0.5~1.2,铝含量0.5~5.0at%,加入去离子水,搅拌使其充分溶解,然后置于数显恒温磁力搅拌器上持续加热搅拌,并控制溶液的温度在60℃~70℃之间,直到溶液形成溶胶;控制溶胶的温度在80℃直至形成浅黄色的凝胶,停止加热搅拌;将装有凝胶的烧杯放入预热到180℃的箱式电阻炉中并维持此温度3~5小时后停止加热,待其自然冷却至室温,取出得到蓬松的前驱体粉末;将得到的前驱体粉末置于箱式电阻炉中,将前驱体置于箱式电阻炉中进行热处理得到多孔网格棒状铝掺杂氧化锌纳米材料。
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公开(公告)号:CN118948627A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411037495.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于医学美容技术领域,提供了一种负载改性微球的透明质酸基可注射凝胶制备方法,所述凝胶的制备方法如下:利用醛基改性的透明质酸钠与酰肼改性的透明质酸钠和微球表面的氨基之间发生的席夫碱反应制备复合凝胶。本发明通过在改性微球内部装载铜肽,从皮肤分子层面抑制胶原蛋白的降解,设计定时释放体系使复合凝胶同时具备抗氧化和刺激胶原蛋白再生的功效;通过生成两种可逆的动态键赋予凝胶优异的自愈合能力和良好的力学性能,使凝胶具备优越的即时填充效果;凝胶注射所需挤压力可调控,可有效降低材料注射的疼痛感,避免结节、血肿等不良反应。总的来说,本发明提供了一种新的治疗方案,弥补现有抗衰老材料的缺陷和不足。
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公开(公告)号:CN118924406A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411350563.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 吉林大学第一医院
Abstract: 本发明适用于医疗器械技术领域,提供了一种具备后柱螺钉定向导板功能的髋臼前内侧解剖接骨板,包括弧形条状的主板、向内下弯曲延伸的方形区挡板、向后上外弯曲延伸的髋臼后柱螺钉定向导板以及套筒,所述后柱螺钉定向导板上开设有导向孔,套筒与导向孔相匹配;所述主板、方形区挡板和髋臼后柱螺钉定向导板三者为一体结构。本发明为一体化解剖接骨板,避免普通条状重建接骨板因折弯塑形而导致内植物疲劳断裂的风险,髋臼后柱螺钉定向导板及套筒可以精确植入后柱螺钉导针,进而拧入直径7.3mm空心螺钉,减少因反复透视造成的放射线损伤,缩短后柱螺钉植入技术学习曲线,有利于普及推广。
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公开(公告)号:CN116139333B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310177618.4
申请日:2023-02-28
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/08 , A61L27/02 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L31/06 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16
Abstract: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种碳纤维增强聚醚醚酮复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将阿仑膦酸钠三水合物与长碳链酰氯合成药物结构导向剂;在药物结构导向剂中加入氨丙基三甲氧基硅烷和四乙氧基硅烷制备二氧化硅纳米粒子;清洗碳纤维增强聚醚醚酮复合材料并进行离子溅射喷涂;在甲醇溶液中加入3‑巯丙基三甲氧基硅烷,在复合材料表面形成Si‑O‑Si外部玻璃层;将载有阿仑膦酸钠的二氧化硅纳米粒子接枝到Si‑O‑Si外部玻璃层,得到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明将载有阿仑膦酸钠的二氧化硅纳米粒子组装到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料上,显著改善表面粗糙度,增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN117570896A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410079284.1
申请日:2024-01-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地质裂缝测量技术领域,具体公开了一种工程地质裂缝快速测量装置,包括支撑板,所述支撑板的下部设有横向角度调节组件,所述横向角度调节组件的下部设有升降连接组件,所述升降连接组件的下部设有纵向角度调节组件,所述纵向角度调节组件上设有测量架,所述测量架内设有裂缝测量传动组件,所述测量架的两侧对称设有垂直测量伸缩组件。本发明将测量架深入到裂缝内,在测量中自动实现测量架在裂缝中的位置,同时在竖直面和水平面内分别调节滑动框的方向,使滑动框与裂缝的延伸方向一致,提高了测量的准确性。
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公开(公告)号:CN116741318A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310695370.0
申请日:2023-06-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明适用于纤维增强复合材料技术领域,提供了多级碳纤维增强复合材料的仿真力学性能分析方法,包括以下步骤:按照预设结构对连续碳纤维纱线框架和三维针刺非连续长碳纤维增强聚醚醚酮复合材料建模;将模型导入Abaqus中;将连续碳纤维纱线框架定义为横观各向同性材料并赋予按照桥连矩阵方式计算出的材料力学参数;将三维针刺非连续长碳纤维增强聚醚醚酮复合材料定义为各向同性材料并赋予实际测得的材料力学参数;将两者组装,划分网格、设置约束并施加应力;计算力学性能仿真分析结果。本发明首次将有限元分析方法引入多级碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的静态力学性能分析中,旨在有效分析复杂构成的复合材料的应力分布。
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