一种基于分子筛功能基元的医疗植入件及其制备方法

    公开(公告)号:CN115090903B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202210508554.7

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子筛功能基元的医疗植入件及其制备方法与应用。首先对分子筛结构进行单元选取,并对单元模型进行重构生成分子筛功能基元,包括但不限于孔径、杆径、孔隙率、单元尺寸等孔隙参数的定义,还可将分子筛多孔结构设计成杆径平滑变化的梯度多孔结构,经孔隙参数优化后输出多孔植入件假体模型并利用增材制造方法成形制备。本发明开创性地使用分子筛结构作为多孔医用植入件的单元结构,优化分子筛结构的孔隙率、孔径等参数,使设计的分子筛功能基元满足组织细胞黏附、增殖、分化等不同生物行为的同时,也满足增材制造技术工艺限制。本发明制备得到的基于分子筛功能基元的医疗植入件在人工假体中具有广泛的应用前景。

    一种无毒无害高机械强度高弹性半纤维素泡沫复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110903579B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201911164423.6

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种无毒无害高机械强度高弹性半纤维素泡沫复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将半纤维素和交联剂加入去离子水中,加热搅拌至溶解得到混合溶液;(2)将PVA溶于水中,加热搅拌溶解得到PVA溶液;(3)将所述混合溶液与所述PVA溶液混合搅拌得到交联产物,冷却成型后洗涤干燥,得到所述无毒无害高机械强度高弹性半纤维素泡沫复合材料。所述泡沫复合材料易于加工、无毒无害且具有高机械强度和高弹性,在抗震抗压材料、弹性响应材料、软组织工程材料和生物医用材料等方面有较大的应用潜力。

    用柠檬酸在高压条件下水解制备羧基化纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN111072786A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911283829.6

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用柠檬酸在高压条件下水解制备羧基化纳米纤维素的方法。该方法以漂白纤维浆板为基材,以柠檬酸为水解液在高压下进行酸水解,再通过离心制备出纤维素纳米晶,剩余固体纤维通过高压均质机制备纤维素纳米纤丝。本方法绿色无毒、耗时短、得率较高且所用柠檬酸易于回收利用,因而降低了纳米纤维素制备的成本。此外,制备的羧基化纤维素纳米晶与纤维素纳米纤丝具有较高的分散稳定性,优异的比表面积,且羧基含量较高,为纳米纤维素进一步改性提供了更多的化学途径。最后,制备出的纳米纤维素没有有毒有害物质的残留,因而在食品乳化剂、保健、护肤品以及医药材料等方面有广泛的应用前景。

    一种利用柠檬酸水解并结合超声辅助制备羧基化纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN109705226A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811533245.5

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种利用柠檬酸水解并结合超声辅助制备羧基化纳米纤维素的方法。该方法以漂白纤维浆板为基材,然后加入柠檬酸水溶液中进行酸水解,通过超声和离心制备出纤维素纳米晶,再将剩余固体纤维通过高压均质机制备纤维素纳米纤丝。本方法绿色无毒、耗时短、制备过程风险低、得率较高且所用柠檬酸易于回收利用,因而极大降低了纳米纤维素制备的成本。此外,制备的纤维素纳米晶与纤维素纳米纤丝具有较高的分散稳定性,优异的比表面积,且羧基含量较高,为纳米纤维素进一步改性提供了更多的化学途径。最后,制备出的纳米纤维素没有有毒有害物质的残留,因而在以纤维素为基底的功能化材料方面,尤其在与人体健康相关的材料方面有广泛的应用前景。

    一种利用柠檬酸水解并结合催化剂和超声辅助“两步法”制备羧基化纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN111019005A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911283799.9

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种利用柠檬酸水解并结合催化剂和超声辅助“两步法”制备羧基化纳米纤维素的方法。该方法包括:以漂白纤维浆板为基材,以柠檬酸为水解液在催化剂辅助下水解,通过超声和离心制备出纤维素纳米晶,再将剩余固体纤维通过均质制备纤维素纳米纤丝。本方法绿色无毒、制备过程风险低、得率较高且所用柠檬酸和催化剂回收率及重复利用率高,降低了纳米纤维素制备的成本。制备的纤维素纳米晶与纤维素纳米纤丝羧基化程度高,具有较高的分散稳定性,优异的比表面积,为纳米纤维素应用提供了更多的化学改性途径。制备出的纳米纤维素没有残留有毒有害物质,在以纤维素为基底的功能化材料方面,尤其在与人体健康相关的材料方面会有广泛的应用前景。

    一种无毒无害高强度高耐热性半纤维素泡沫复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110791047B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910637733.9

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种无毒无害半纤维素泡沫复合材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将半纤维素溶于水中,加热搅拌至溶解得到半纤维素溶液,将交联剂和柠檬酸溶于半纤维素溶液中得到混合溶液;(2)将PVA溶于水中,加热搅拌溶解得到PVA溶液;(3)将所述混合溶液与所述PVA溶液混合搅拌得到交联产物,冷却成型后洗涤干燥,得到所述泡沫复合材料。所述泡沫复合材料易于加工,机械性能优良且恢复性好,较高的耐热性,在以泡沫多孔材料为基底的功能化材料方面,如抗震抗压材料等有广泛的应用前景。此外,所述泡沫材料无有毒有害物质残留,因此在与人体健康相关的材料方面,例如组织工程材料、生物医用材料等也有较大的应用潜力。

    一种有机酸水解结合纳米微射流均质一步法清洁制备纤维素纳米晶的方法及产物

    公开(公告)号:CN113718543A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110920278.0

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种有机酸水解结合纳米微射流均质一步法清洁制备纤维素纳米晶的方法及产物;该方法包括:将纤维素原料加入有机酸水溶液中,水解反应,得到水解后的纤维悬浮液;然后过滤,分离滤液和滤渣;使用去离子水对滤渣进行透析处理,取保留液,稀释,通过高压微射流均质,得到纳米纤维素混合液;离心,分离上清液和纤维沉淀,将所述上清液干燥,得到所述纤维素纳米晶,将所述纤维沉淀干燥,得到纤维素纳米纤丝。本发明无需添加任何催化剂,所用药剂安全无毒,反应条件相对温和,工艺容易控制,整个操作过程绿色环保,产物具有长径比大、分散稳定性好、热稳定性高等优良的性能,在纳米纤维素基增强材料具有广泛的应用前景。

    用柠檬酸在微波条件下水解制备羧基化纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN111019006A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911285882.X

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种用柠檬酸在微波条件下水解制备羧基化纳米纤维素的方法。该方法包括:将漂白纤维浆板加入柠檬酸溶液中在微波的条件下水解,通过离心制备出纤维素纳米晶,剩余长纤维通过高压均质机制备纤维素纳米纤丝。该方法绿色无毒、耗时短、功耗低、得率相对较高且所用柠檬酸易于回收利用,因而降低了纳米纤维素制备的成本,有利于纳米纤维素工程化的制备。此外,制备的纤维素纳米晶与纤维素纳米纤丝具有较高的分散稳定性,优异的比表面积,且羧基含量较高,为纳米纤维素进一步改性提供了更多的化学途径。最后,制备出的纳米纤维素没有有毒有害物质的残留,以纤维素为基底的功能化材料方面,尤其在与人体健康相关的材料方面有广泛的应用前景。

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