一种低温烟烟具隔热管的制备方法

    公开(公告)号:CN113357945B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110557127.3

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种低温烟烟具隔热管的制备方法。由覆在无机陶瓷管状物的隔热管主体表面的极低导热性的介孔玻璃表面涂层改性制备而成;隔热管主体由圆柱管构成,圆柱管一端设置有U形的内凸缘,内凸缘先轴向向外延伸后再反向弯折轴向向内延伸形成U形,管壁内含有环形封闭微通道和无序离散分布的球形封闭微孔,环形封闭微通道和球形封闭微孔内为真空或者惰性气体;将超细粉体与光敏树脂混合后三维打印,行干燥和烧结后的管状物放入介孔玻璃前驱体水溶胶中,让管壁充分粘附水溶胶后取出并进行陈化、干燥和低温煅烧。本发明制备获得了隔热性能极为优良的低温烟烟具隔热管,尤其是可以用于加热不燃烧烟具的隔热构件应用。

    一种肢体大段骨缺损再生修复重建多孔中空管状材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111973810B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN201910435981.5

    申请日:2019-05-23

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 苟中入

    Abstract: 本发明公开了一种肢体大段骨缺损再生修复重建多孔中空管状材料,是孔道壁经涂层改性的带扇叶多孔中空管状物构成,带扇叶的多孔性中空管为力学性能优良且高度生物相容的生物陶瓷、生物玻璃、生物玻璃陶瓷材料,孔道壁涂层为可降解的高活性玻璃、陶瓷或玻璃陶瓷组成。本发明的多孔中空管状材料可以植入到经清创后的肢体大段骨断端,可以提供持久的力学支撑、防范各种细菌、真菌等病菌微生物介入以及加快损伤再生修复,具有极大的实用价值。

    一种低温烟烟具隔热管的制备方法

    公开(公告)号:CN113357945A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110557127.3

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种低温烟烟具隔热管的制备方法。由覆在无机陶瓷管状物的隔热管主体表面的极低导热性的介孔玻璃表面涂层改性制备而成;隔热管主体由圆柱管构成,圆柱管一端设置有U形的内凸缘,内凸缘先轴向向外延伸后再反向弯折轴向向内延伸形成U形,管壁内含有环形封闭微通道和无序离散分布的球形封闭微孔,环形封闭微通道和球形封闭微孔内为真空或者惰性气体;将超细粉体与光敏树脂混合后三维打印,行干燥和烧结后的管状物放入介孔玻璃前驱体水溶胶中,让管壁充分粘附水溶胶后取出并进行陈化、干燥和低温煅烧。本发明制备获得了隔热性能极为优良的低温烟烟具隔热管,尤其是可以用于加热不燃烧烟具的隔热构件应用。

    低温烟烟具隔热管
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113142669A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110557115.0

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种低温烟烟具隔热管。隔热管呈中空管状形态,所述的隔热管主要由圆柱管构成,圆柱管的两端均开口,其中一端设置有U形的内凸缘,内凸缘先轴向向外延伸后再反向弯折轴向向内延伸形成U形,圆柱管的管壁内含有并列排列的环形微通道以及在环形微通道之间的无序离散分布的球形微孔,通过三维打印后制作而成,隔热管的内、外壁表面还可设有玻璃涂层。本发明的隔热管可实现低热传导、低热对流的最佳协同功效,用作低温烟的加热不燃烧烟具内隔热构件的应用。

    一种钙硅酸盐生物陶瓷多孔材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104710188B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510092772.7

    申请日:2015-03-02

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 苟中入

    Abstract: 本发明公开了一种钙硅酸盐生物陶瓷多孔材料、制备方法及应用。陶瓷多孔材料中各组分以氧化物形式表示的重量百分数含量为:CaO 44~52%,SiO2 47~54%,B2O3 0~3.0%,ZnO 0~3.4%,MgO0.2~4.8%,其中B2O3和ZnO不同时为0,MgO含量与B2O3和ZnO含量之和的比为1:(0.2~5)。先运用湿化学法、溶胶-凝胶法制备含硼、锌、镁的钙硅酸盐超细颗粒粉体,再运用三维打印技术制备外形与人体各部位骨骼形态一致并且孔道尺度在80~800 μm的多孔材料,再经过高温烧结处理而成。本发明的材料可以在骨科,口腔科,整形外科,颌面外科,脑外科或眼科的骨缺损修复以及骨再生医学中的应用。

    基于三维打印的多功能复合药片制备方法及产品

    公开(公告)号:CN103877053B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410091020.4

    申请日:2014-03-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维打印的多功能复合药片制备方法,包括:(1)收集对同一疾病具有协同治疗作用的一个或多个药物,记载每个药物的相关信息;(2)根据得到的药物的信息,确定复合药片的结构,利用三维软件得到三维打印机的加工代码;(3)针对每一种药物,确定水凝胶体系,分别配置该药物的水凝胶溶液;(4)将水凝胶溶液分别注入三维打印机的对应的喷头内,进行三维打印,打印完成后,形状固定,得到多功能复合药片。本发明还公开了一种上述方法制备得到的药片。本发明的药片基于三维打印机制造,生产效率高,操作简单方便,能生产不同形状,不同结构,不同载药量和多种药物组合的药片,柔性化程度高,满足个性化定制。

    一种可降解生物活性多孔陶瓷材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105194728A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510655452.8

    申请日:2015-10-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种可降解生物活性多孔陶瓷材料、制备方法及其应用。多孔陶瓷材料中包括钙镁硅酸盐和钙磷酸盐,其中钙镁硅酸盐重量百分数含量为40~98%,其中钙镁硅酸盐是镁质量百分含量为0.2~3.0%的硅灰石或假硅灰石,钙磷酸盐是磷酸三钙、磷灰石或者二者的复合物。制备是将合成的钙镁硅酸盐、钙磷酸盐粉体复合,再经增材制造和烧结处理而得。本发明中多孔陶瓷材料可以对整形外科、颌面外科、脑外科、口腔科、骨科或眼科中涉及的骨缺损进行骨诱导和传导再生修复,在大段肢体骨缺损骨重建中也具有应用价值。

    基于三维打印的多功能复合药片制备方法及产品

    公开(公告)号:CN103877053A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410091020.4

    申请日:2014-03-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维打印的多功能复合药片制备方法,包括:(1)收集对同一疾病具有协同治疗作用的一个或多个药物,记载每个药物的相关信息;(2)根据得到的药物的信息,确定复合药片的结构,利用三维软件得到三维打印机的加工代码;(3)针对每一种药物,确定水凝胶体系,分别配置该药物的水凝胶溶液;(4)将水凝胶溶液分别注入三维打印机的对应的喷头内,进行三维打印,打印完成后,形状固定,得到多功能复合药片。本发明还公开了一种上述方法制备得到的药片。本发明的药片基于三维打印机制造,生产效率高,操作简单方便,能生产不同形状,不同结构,不同载药量和多种药物组合的药片,柔性化程度高,满足个性化定制。

    一种医用纳米纤维海绵材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102657893B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210137083.X

    申请日:2012-05-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种医用纳米纤维海绵材料,其孔隙率在90~98%,纳米纤维的直径在50~1000nm;它的组分及其质量百分数含量为:生物活性玻璃微粒0.5~8.5%,明胶65~88%,透明质酸0.2~5.0%,壳聚糖0.2~5.0%,其余为水分。制备方法是将生物活性玻璃微粒和乙醇添加到明胶水溶液中搅拌均匀,通过低温相分离和冷冻干燥,得到明胶与生物玻璃微粒复合的纳米纤维海绵,再将其依次经透明质酸溶液、壳聚糖溶液在负压条件下浸泡、冷冻和冻干处理,得到由透明质酸和壳聚糖静电交联包裹纳米纤维的多孔复合海绵材料。该纳米纤维海绵具有优良的生物活性、抑菌性和力学性能,可以广泛应用于各种皮肤创面再生修复和皮肤组织工程领域。

    一种促进骨再生修复的高生物活性复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103263691A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310147594.4

    申请日:2013-04-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种促进骨再生修复的高生物活性复合材料及制备方法。将异质离子掺杂硅酸钙粉体、α-熟石膏粉体和调和液按质量百分数2~20%、40~60%和20~40%分别称取、混合后,搅拌形成均匀糊状物,并经水化反应形成自固化材料。它具有自固化、可注射、高强度和快速降解性能,本发明所述复合材料的制备工艺简单,复合材料的生物活性和可降解性极为优良,可以用于骨齿组织中骨缺损的快速完全再生修复、根管填充以及骨病治疗性药物缓释载体等领域。

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