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公开(公告)号:CN107485731A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710627659.3
申请日:2017-07-28
Applicant: 上海理工大学
IPC: A61L27/40 , A61L27/20 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , A61F2/28
Abstract: 本发明提供一种关节软骨修复的一体化三层复合支架及制备方法,该复合支架包括自下至上依次叠加的软骨层、钙化软骨下骨板层和松质骨层,该复合支架通过三维打印一次成型,软骨层为海藻酸钠水凝胶多孔层,钙化软骨下骨板层为生物陶瓷颗粒与海藻酸钠复合水凝胶致密层,松质骨层为生物陶瓷颗粒与海藻酸钠复合水凝胶多孔层,各层之间通过离子交联海藻酸钠组分形成一体化结构,保证复合支架的每一层具有特定的组成和结构的同时,具有良好的层间结合力,提高了复合支架的整体结构稳定性。本发明还提供了一种关节软骨的一体化三层复合支架的制备方法,该方法简单易行,工艺参数易于控制,促进了三维打印技术在生物领域的推广应用,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN118084465A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410260506.X
申请日:2024-03-07
Applicant: 上海理工大学
IPC: C04B35/111 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B38/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , A61L27/10 , A61L27/56 , A61L27/54
Abstract: 本发明提供了一种3D打印多孔生物陶瓷义眼台的制备方法,涉及义眼台制备领域,通过以下步骤制作而成:S1、制备高纯氧化铝粉体:以异丙醇铝、去离子水和异丙醇为原料,其中异丙醇铝与异丙醇与去离子水的比例为1:1:4,再进行加热搅拌,得到拟薄水铝石胶体,使用离心机对胶体进行离心,将离心后的胶体放入烘箱进行干燥,干燥后的固体放到玛瑙研钵中研磨得到拟薄水铝石粉末,再将粉末放到管式炉中在1200℃下生成α‑Al2O3粉末;S2、分别以拟薄水铝石粉末和α‑Al2O3粉末为前驱体进行3D打印;本发明能够获得一种新的3D打印多孔生物陶瓷义眼台,为义眼修护提供技术支持。
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公开(公告)号:CN110304917B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201910670959.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 上海理工大学
IPC: A61L27/10 , A61L27/50 , C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B35/63 , C04B38/00 , C04B41/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提供了一种用于骨组织工程的钛酸钡压电陶瓷支架,其特征在于,包括:将60‑80wt%的包覆生物活性玻璃的钛酸钡粉末、10‑20wt%乙醇、5‑15wt%的粘结剂聚乙烯吡咯烷酮混合,搅拌,得到打印墨水;使用三维建模软件设计50%‑90%孔隙率的多孔模型,进行三维打印,得到多孔支架素坯;将多孔支架素坯置于管式炉中烧结,得到用于骨组织工程的钛酸钡压电陶瓷支架。本发明以包覆生物活性玻璃的钛酸钡为原料,采用三维打印技术制备出多孔复合陶瓷支架,具有很好的生物活性和压电性,能够精确控制支架的内部结构,成型过程简单。
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公开(公告)号:CN107282458A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710603946.0
申请日:2017-07-21
Applicant: 上海理工大学
IPC: B07C5/00
CPC classification number: B07C5/00 , B07C2501/0081
Abstract: 本发明提供了一种玉米分类筛选装置,其特征在于,包括:支撑机构,包括支撑架、设置在支撑架两块横梁和设置在支撑架上的悬梁;传送机构,包括设置在支撑架上的传送装置、设置在悬梁上的六块长隔板和设置在悬梁上的五块短隔板、设置在传送装置内部底端的传送带、设置在传送装置末尾处的圆弧形挡板和设置在圆弧形挡板处的凹槽状铁板;信息处理机构,包括设置在支撑架悬梁上的相机支架、设置在相机支架上的工业相机和设置在支撑架上的标定板;以及玉米分装机构,包括小型步进电机,设置在短隔板的电机的外壳和设置在传送机构上的锥形橡胶挡板。
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公开(公告)号:CN118084465B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410260506.X
申请日:2024-03-07
Applicant: 上海理工大学
IPC: C04B35/111 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B38/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , A61L27/10 , A61L27/56 , A61L27/54
Abstract: 本发明提供了一种3D打印多孔生物陶瓷义眼台的制备方法,涉及义眼台制备领域,通过以下步骤制作而成:S1、制备拟薄水铝石粉末:以异丙醇铝、去离子水和异丙醇为原料,其中异丙醇铝与异丙醇与去离子水的比例为1:1:4,再进行加热搅拌,得到拟薄水铝石胶体,使用离心机对胶体进行离心,将离心后的胶体放入烘箱进行干燥,干燥后的固体放到玛瑙研钵中研磨得到拟薄水铝石粉末;S2、以拟薄水铝石粉末为前驱体进行3D打印:将得到的拟薄水铝石粉末过400目的筛子,再加入PVA粘结剂,从而制成打印墨水;本发明能够获得一种新的3D打印多孔生物陶瓷义眼台,为义眼修护提供技术支持。
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公开(公告)号:CN111517658A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010247436.6
申请日:2020-03-31
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种制备不同组成且形貌可控的介孔生物玻璃粉体的方法,包括以下步骤:1)将模板剂溶液与正硅酸四乙酯溶液混合后,依次加入磷酸三乙酯、四水合硝酸钙,充分搅拌后,得到介孔生物玻璃前驱体溶液;2)将介孔生物玻璃前驱体溶液采用喷雾干燥方法处理,得到前驱粉体;3)将前驱粉体进行煅烧,冷却后即得到介孔生物玻璃粉体。与现有技术相比,本发明与传统制备介孔生物玻璃粉体的方法相比,运用溶胶前驱体法结合喷雾干燥技术可以实现批量、快速制备不同组成且形貌可控的介孔生物玻璃粉体,解决现有技术中制备的介孔生物玻璃粉体形貌不可控、制备周期长以及不易批量制备等技术问题。
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公开(公告)号:CN110304917A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910670959.9
申请日:2019-07-24
Applicant: 上海理工大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B35/63 , C04B38/00 , C04B41/00 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , A61L27/10 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种用于骨组织工程的钛酸钡压电陶瓷支架,其特征在于,包括:将60-80wt%的包覆生物活性玻璃的钛酸钡粉末、10-20wt%乙醇、5-15wt%的粘结剂聚乙烯吡咯烷酮混合,搅拌,得到打印墨水;使用三维建模软件设计50%-90%孔隙率的多孔模型,进行三维打印,得到多孔支架素坯;将多孔支架素坯置于管式炉中烧结,得到用于骨组织工程的钛酸钡压电陶瓷支架。本发明以包覆生物活性玻璃的钛酸钡为原料,采用三维打印技术制备出多孔复合陶瓷支架,具有很好的生物活性和压电性,能够精确控制支架的内部结构,成型过程简单。
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公开(公告)号:CN114767929A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210245782.X
申请日:2022-03-14
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种连通多孔PHBHHx骨填充微球材料的制备方法:将PHBHHx加入二氧六环与去离子水混合溶液中加热溶解至澄清,得到PHBHHx溶液,加热搅拌条件下,滴入表面活性剂,乳化成乳液,将乳液低温保存进行热致相分离;将去离子水保存在冰箱中至温度稳定,然后放入冰块,形成冰水混合物;将低温保存的乳液放入冰水混合物中并保存在冰箱中两天,形成固液混合物;将固液混合物抽滤洗涤,收集滤渣并冷冻干燥。本发明的方法和传统油/油乳液制备的聚合物微球相比,通过在甘油中加入表面活性剂,结合热致相分离的方法,实现制备具有可控、稳定多孔结构的聚合物微球,提供了一条调控多孔聚合物基骨填充微球孔径和孔分布的新途径。
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公开(公告)号:CN107137774A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710417828.0
申请日:2017-06-06
Applicant: 上海理工大学
CPC classification number: A61L27/46 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L2430/02 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , C08L89/00
Abstract: 本发明公开一种具有三维结构的丝素蛋白/羟基磷灰石复合支架及其制备方法。即首先通过仿生矿化,制备出粒径均一的丝素蛋白/羟基磷灰石复合粉体,然后利用三维打印技术,精确控制复合支架的外观以及内部孔的形状、大小和连通性,制备出有利于细胞生长和成骨的骨组织工程用的具有特定三维结构的丝素蛋白/羟基磷灰石复合支架。该复合支架具有“一结构,一支架”的技术效果,是具有高孔隙率、较好的孔连通性,可控的力学性能的骨修复复合材料支架,从而有利于成骨诱导、分化,细胞黏附、迁移、增殖,创建适应成骨相关细胞生长需要的微环境。其制备方法简单易行,工艺设备要求较低,实验参数易于调控,促进了三维打印技术在生物领域的推广应用。
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公开(公告)号:CN119386205A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411526355.4
申请日:2024-10-30
Applicant: 上海理工大学
IPC: A61K47/69 , A61K45/00 , A61K9/16 , A61P35/00 , C03C3/097 , A61K31/704 , A61K31/555 , A61K31/4745 , A61K31/44 , A61K38/44
Abstract: 本发明涉及一种介孔生物活性玻璃载药微球制剂及其制备方法与应用,所述微球制剂以介孔生物活性玻璃微球为骨架,其上负载有抗肿瘤药物。所述介孔生物活性玻璃微球包括SiO2‑P2O5二元氧化物或SiO2‑CaO‑P2O5三元氧化物,所述微球具有5‑12nm的介孔孔道结构及300‑500m2/g高比表面积,可负载多种特性抗肿瘤药物。与现有技术相比,该微球结合生物玻璃的可降解性及碱性降解产物中和肿瘤酸性环境,可协同实现更好的肿瘤介入栓塞治疗效果。本发明采用微流控工艺制备介孔生物活性玻璃微球,简便高产,同时通过调节内外相流速达到调控微球尺寸、介孔孔径的目的。
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