用于皮下埋植胶囊的可体内降解高分子管状材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102532834B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110435502.3

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明提供的是一种用于皮下埋植胶囊的可体内降解高分子管状材料及制备方法。(1)将可降解聚合物共混物均匀分散到有机溶剂中,形成高分子溶液,搅拌至均匀并静置脱泡;(2)在步骤(1)所得高分子溶液中使用提拉法,使柱状模具表面形成高分子管膜,室温干燥1h完成一个提拉成型循环,反复提拉成型循环,达到预期厚度,最终40℃真空干燥24h除净有机溶剂得制品;(3)步骤(2)所得制品浸入去离子水浸泡3h,取出放入由去离子水与无水乙醇的体积比为1∶1的溶液中浸泡1h,取出干燥,再次浸入去离子水浸泡3h,脱模得到高分子管状材料。本发明所用材料为生物相容性良好的可降解高分子,所得管状材料其内径由柱状模具的直径决定,适用于皮下植入控释物。

    可生物降解锌或锌合金与多孔双相磷酸钙复合材料及其制法

    公开(公告)号:CN102727937A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210218348.9

    申请日:2012-06-28

    Abstract: 本发明提供的是一种可生物降解锌或锌合金与多孔双相磷酸钙复合材料及制法。复合材料由多孔双相磷酸钙和吸铸入多孔双相磷酸钙中的锌或锌合金构成,所述多孔双相磷酸钙的孔隙率为60-95%、HA占10~70%,β-TCP占30-90%。所述的锌或锌合金为锌、锌-镁合金、锌-钇合金、锌-钙合金、锌-镁-锰合金、锌-镁-钙合金或锌-镁-钇合金。的复合材料最初是无孔的,具有很好的机械稳定性和机械强度,植入一定时间后,复合材料开始降解,降解缓慢的一方所保留的相互贯通多孔结构更利于骨长入,随着骨组织的逐渐长入,复合材料逐渐降解,在骨愈合的时候将全部降解掉,如此可使复合材料的可生物降解性与骨诱导性更好的协调。

    生物医用Mg-Sn-Mn系镁合金及其板材轧制工艺

    公开(公告)号:CN101831580A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010148945.X

    申请日:2010-04-19

    Abstract: 本发明提供的是生物医用Mg-Sn-Mn系镁合金及其板材轧制工艺。选择Sn?1-3%,Mn0.15-1.0%,杂质元素Fe<0.002%或Fe/Mn<<0.02、Cu<0.002%和Ni<0.002%,余量为Mg的Mg-Sn-Mn系镁合金铸锭;铸锭轧制前采用高温短时固溶处理与传统固溶处理相结合的均匀化热处理工艺,高温短时固溶处理的温度为550~560℃、处理时间为1~2小时;传统固溶处理的温度为300~450℃、时间为20~30小时;轧制过程中采用变温大变形量轧制。通过本发明轧制工艺所得Mg-Sn-Mn系镁合金兼具无毒、可完全降解和高强韧优点,可用作血管内支架及骨板、骨钉等骨外科内固定及植入材料。

    医用可降解镁合金椎间融合器

    公开(公告)号:CN102784415A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210311288.5

    申请日:2012-08-29

    CPC classification number: A61F2/44 A61F2002/30001

    Abstract: 医用可降解镁合金椎间融合器,它涉及椎间融合器,本发明要解决现有的椎间融合器在降解过程中产生酸性物质,会导致炎症的发生以及弹性模量选择不当,会出现应力遮挡的问题。本发明所述椎间融合器,由Mg-Sn-Mn系合金或Mg-Sn-Mn-Zn系合金制成;所述椎间融合器包括上终板接触面1和下终板接触面2,在融合器的中央位置开有通孔3,上终板接触面1、下终板接触面2和中央通孔3为形状一致的多边形,其中上终板接触面1和下终板接触面2上各有两个突起的嵌柱4,上终板接触面1也可为斜面,与下终板接触面2的夹角为θ。本发明可应用于可降解吸收的医用器械制造领域。

    生物医用Mg-Sn-Zn-Mn系镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102433477A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110435644.X

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明提供的是一种生物医用Mg-Sn-Zn-Mn系镁合金及其制备方法。(1)采用纯镁锭、纯锡锭、纯锌锭和Mg-Mn中间合金在熔剂保护下进行熔炼、铸造制成Mg-Sn-Zn-Mn系镁合金铸锭;(2)将Mg-Sn-Zn-Mn系镁合金铸锭在300℃-400℃,保温3-5小时后进行挤压或轧制预变形;(3)将预变形后的Mg-Sn-Zn-Mn系镁合金进行固溶热处理,固溶处理温度为400℃-450℃,固溶处理时间为12-28小时,水淬、炉冷或空冷至室温。本发明制备的合金显微组织特征为单相-Mg晶粒内包含有大量非常细小的生长孪晶,正是由于晶粒内生长孪晶的存在有效地提高了合金的强韧性,抗拉强度达到195-238MPa,延伸率达到23-30%,溶血率达到4.68-7.58%,从而使该合金兼具无毒、可完全降解和高强韧优点,可用作血管内支架及骨板、骨钉等骨外科内固定及植入材料。

    生物医用Mg-Sn-Mn系镁合金及其板材轧制工艺

    公开(公告)号:CN101831580B

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201010148945.X

    申请日:2010-04-19

    Abstract: 本发明提供的是生物医用Mg-Sn-Mn系镁合金及其板材轧制工艺。选择Sn 1-3%,Mn0.15-1.0%,杂质元素Fe<0.002%或Fe/Mn<<0.02、Cu<0.002%和Ni<0.002%,余量为Mg的Mg-Sn-Mn系镁合金铸锭;铸锭轧制前采用高温短时固溶处理与传统固溶处理相结合的均匀化热处理工艺,高温短时固溶处理的温度为550~560℃、处理时间为1~2小时;传统固溶处理的温度为300~450℃、时间为20~30小时;轧制过程中采用变温大变形量轧制。通过本发明轧制工艺所得Mg-Sn-Mn系镁合金兼具无毒、可完全降解和高强韧优点,可用作血管内支架及骨板、骨钉等骨外科内固定及植入材料。

    从高硅镁合金中萃取金属间化合物Mg2Si晶体的方法

    公开(公告)号:CN101760622B

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010032412.5

    申请日:2010-01-06

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明提供的是从高硅镁合金中萃取金属间化合物Mg2Si晶体的方法。将高硅镁合金铸锭机加工成碎屑后,将其分次放入盛有含铵根离子(NH4+)和氯离子(Cl-)饱和盐水的敞口透明玻璃器皿中,反应萃取后反复过滤—清洗、烘干,再放入无水乙醇中超声波清洗,随后过滤、干燥即可得到金属间化合物Mg2Si晶体。本发明可获得具有树枝晶、完美或带有缺陷的八面体等不同形貌特征的Mg2Si晶体,从而有利于研究并揭示高硅镁合金中金属间化合物Mg2Si晶体的生长机制。同时,为制备金属间化合物Mg2Si晶体粉体提供了一条新途径。

    Al5Ti1B中间合金的制备方法

    公开(公告)号:CN101967575A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010282546.2

    申请日:2010-09-16

    Abstract: 本发明提供的是一种A15Ti1B中间合金的制备方法。将重量百分比为:25~30%的KBF4、30~60%的K2TiF6、10~30%的纯铝粉和0~10%的纯钛粉混合均匀;用液压机将混合均匀的粉末冷压成致密度为50%~60%的预制块,并在鼓风干燥箱中100℃干燥2小时;将铝熔化并升温至800℃~850℃;利用钟罩将干燥后的预制块压入铝熔体中,预制块所占的重量比为30~45%;静置20~40分钟,然后搅拌5~10分钟,再扒渣,浇注成型。本发明可以实现在反应初期明显控制反应速率,反应中期加快反应进程,反应后期减少氟盐副产物。制备出的中间合金中,Al3Ti相尺寸在20μm左右,尺寸均一性很好,形貌均为块状,TiB2粒子细小,分散均匀。

    Mg-Si-Sn系镁合金中汉字状共晶Mg2Si相的热处理工艺

    公开(公告)号:CN100540717C

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200710144699.9

    申请日:2007-11-29

    Abstract: 本发明提出一种Mg-Si-Sn系镁合金及变质其中汉字状共晶Mg2Si相的热处理工艺。优选Mg-Si-Sn系镁合金各组分及其重量百分比为:Si 1-3%,Sn 1-3%,余量为Mg。Mg-Si-Sn系镁合金采用工业纯镁锭、工业结晶硅粉和纯锡锭进行熔炼、铸造。将按成分配比熔炼的Mg-Si-Sn系镁合金铸件置于带有保护气氛的箱式电阻炉中保温,温度范围为490℃~550℃,保温时间为1~4小时,然后快速取出放入水中进行淬火。本发明为开发廉价耐热镁合金开辟了一条新途径。Mg-Si-Sn系镁合金被认为是最有发展潜力的廉价耐热镁合金之一,可被用来生产汽车发动机缸盖、曲轴箱和齿轮箱等零部件。

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