具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节及其制备方法

    公开(公告)号:CN102732882B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210245093.5

    申请日:2012-07-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61F2/30767 A61F2002/30001

    Abstract: 本发明为一种具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节及其制备方法,该人工关节由钛合金基体、微弧氧化方法制备的多孔二氧化钛表面层及其表面孔壁上沉积生长的氧化锌纳米棒或纳米锥复合而成,即首先在人工关节钛基体表面通过微弧氧化方法获得多孔二氧化钛生物活性表面层,进一步通过调节电沉积参数,在二氧化钛生物活性表面层上沉积制备氧化锌纳米棒/锥,形成具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节。该人工关节可利用表面丰富的二氧化钛微米孔结构及其孔壁上沉积生长的氧化锌纳米拓扑结构,增强表面成骨细胞的粘附、生长、增殖等生物学效应,实现元素锌的缓释,大大提高了植入初期表面的抑菌能力、生物活性、生物相容性、细胞调控能力。

    能促进骨组织生长的可吸收骨科器械材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103721297A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410006749.7

    申请日:2014-01-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种能促进骨组织生长的可吸收骨科器械材料及其制备方法,该材料由医用可吸收高分子聚合物、负载有BaTiO3压电陶瓷并能传导压电信号的可降解纯镁或镁合金充当的导电载体材料、用于改善电极化效果的石墨烯复合而成,使用过程中外载荷作用下压电陶瓷产生电信号能被导电载体材料有效传导给骨科器械周围的机体组织可刺激骨损伤部位的早期硬组织生长,促进骨组织愈合,其中,BaTiO3压电陶瓷通过电泳-微弧氧化法结合溶胶封孔涂覆成膜法形成的双重负载技术被负载在导电载体材料上,同时导电载体材料和石墨烯还能提高压电陶瓷极化效果和应力敏感性,经过热模压、挤压或拉拔等方法首先制成棒材或板材,再经电极化处理和机械加工成骨科器械。

    预应力增强的轻质高强可控降解医用复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103330959A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310220175.9

    申请日:2013-06-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明为一种预应力增强的轻质高强可控降解医用复合材料及制备方法,采用经预应力处理过的镁合金丝材为增强相以提高复合材料强度和刚度,以可吸收高分子材料为基体,同时,通过调整由基体高分子材料形成的外壳保护层厚度还可以调控复合材料的早期降解速度。该复合材料采用热模压、挤压或拉拔等方法制成棒材或板材,并经后续机加工获得各种可降解的高强韧骨钉、骨板等骨修复、固定器械,与传统可吸收聚合物骨科器械相比具有更好的力学固定效果,也能克服可吸收镁合金骨科器械降解速度难以控制、降解释放氢气量大等难题。

    明胶-β-磷酸三钙复合球形颗粒及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN101401963B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN200810235079.0

    申请日:2008-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种明胶-β-磷酸三钙复合球形颗粒及其制备方法。制备过程中先配制明胶溶液,其具体组成为:先配制明胶溶液,再在明胶溶液中加入β-纳米磷酸三钙粉末制备悬浮液,β-磷酸三钙与明胶的质量比为(6~1):(1~5)。制备好的悬浮液从加料口(1)加入储料罐(4),通过控制储料罐(2)中的压力使其从导液管(6)均匀流出,滴入保温容器(8)内的冷凝液(7)中冷凝,形成球形颗粒。冷凝后的球形颗粒先进行冷冻干燥,再用2.5%的戊二醛溶液交联处理,最后用无水乙醇清洗,得到明胶-β-磷酸三钙复合球形多孔颗粒材料。这种球形颗粒材料具有均一的粒径分布,内部含有大量的互通微孔,具有较高的比表面积,可在组织修复和药物缓释中得到应用。

    高强度可吸收丝材复合骨内固定植入器械及其制备方法

    公开(公告)号:CN102871715A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210424236.9

    申请日:2012-10-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高强度可吸收丝材复合骨内固定植入器械及其制备方法,特别是一种以高含量的高强度镁合金丝材为基体,镁合金丝材之间通过低含量的粘结剂聚乳酸高分子材料进行高温粘结固化的骨内固定植入器械,其中,镁合金丝材呈现为定向分散排列或为二维编织结构或是三维编织结构的排列结构形式,按重量百分比计算,粘结剂聚乳酸占总重量的5%~49.9%,镁合金丝材占总重量的50.1%~95%,具有更接近于镁合金的强度,能满足强度要求更高的大受载骨折固定的力学安全要求,兼具体内吸收匀速可控、降解析氢缓和量少等优点,特别适用于强度要求高、体积大的骨创伤外科、骨缺损修复外科、整形美容等临床应用的可吸收骨内固定植入器械。

    胶原-壳聚糖球形多孔颗粒材料及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN101401972B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN200810235074.8

    申请日:2008-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种胶原-壳聚糖球形多孔颗粒材料及其制备方法和设备。制备步骤为:第一步,按质量比胶原:壳聚糖=(1~9):(9~1)的比例称取胶原和壳聚糖;第二步,配制胶原-壳聚糖醋酸溶液;第三步,将溶液从加料口加入储料罐,控制压力为0.08~0.5MPa,以10~60滴/min的速度均匀流出。而后滴入保温容器内的温度为-(10~20)℃的冷凝液中冷凝,形成球形度好、粒径均一的胶原-壳聚糖球形多孔颗粒材料。第四步,分离、冷冻干燥;将冷冻干燥交联处理3~24h,然后清洗,得到胶原-壳聚糖球形多孔颗粒材料。这种球形颗粒材料具有均一的粒径分布,内部含有大量的互通微孔,具有较高的比表面积,可在组织修复和药物缓释中得到应用。

    明胶-壳聚糖球形多孔颗粒材料及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN101439202B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN200810235070.X

    申请日:2008-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种明胶—壳聚糖球形多孔颗粒材料及其制备方法和装置。步骤为:第一步,称取明胶和壳聚糖;第二步,配制为明胶—壳聚糖醋酸溶液;第三步,将溶液从加料口加入储料罐,通过压力表和压力控制阀控制储料罐中的压力为0.08~0.5MPa,以10~60滴/min的速度均匀流出。而后滴入保温容器内的温度为-(10~20)℃的冷凝液中冷凝,形成球形度好、粒径均一的明胶-壳聚糖球形多孔颗粒材料。第四步,分离、冷冻干燥;将冷冻干燥交联处理,清洗,得到明胶—壳聚糖球形多孔颗粒材料。这种球形颗粒材料具有均一的粒径分布,内部含有大量的互通微孔,具有较高的比表面积,可在组织修复和药物缓释中得到应用。

    胶原-壳聚糖-β-磷酸三钙球形多孔颗粒材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101401968B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN200810235062.5

    申请日:2008-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有均一分布颗粒直径的胶原-壳聚糖-β-磷酸三钙球形多孔颗粒材料及其制备方法和装置。本发明制备的胶原-壳聚糖-β-磷酸三钙球形多孔颗粒:在颗粒本体内部含有大量的互通微孔,这种颗粒具有较高的比表面积,有利于细胞的粘附的组织液的流动;胶原-壳聚糖-β-磷酸三钙球形多孔颗粒具有均一的粒径分布,不需要筛分处理即可得到具有相同粒径的颗粒材料;因为根据表面张力公式:因为根据本方法制备的胶原-壳聚糖-β-磷酸三钙球形多孔颗粒的粒径均一性好,而相同粒径的球形颗粒材料,充填后颗粒间空隙率最大,所以本发明的胶原-壳聚糖-β-磷酸三钙复合球形多孔颗粒材料充填后有利于组织液的流动和细胞的迁移生长。

    具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节及其制备方法

    公开(公告)号:CN102732882A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210245093.5

    申请日:2012-07-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61F2/30767 A61F2002/30001

    Abstract: 本发明为一种具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节及其制备方法,该人工关节由钛合金基体、微弧氧化方法制备的多孔二氧化钛表面层及其表面孔壁上沉积生长的氧化锌纳米棒或纳米锥复合而成,即首先在人工关节钛基体表面通过微弧氧化方法获得多孔二氧化钛生物活性表面层,进一步通过调节电沉积参数,在二氧化钛生物活性表面层上沉积制备氧化锌纳米棒/锥,形成具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节。该人工关节可利用表面丰富的二氧化钛微米孔结构及其孔壁上沉积生长的氧化锌纳米拓扑结构,增强表面成骨细胞的粘附、生长、增殖等生物学效应,实现元素锌的缓释,大大提高了植入初期表面的抑菌能力、生物活性、生物相容性、细胞调控能力。

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