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公开(公告)号:CN110563042A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910873957.X
申请日:2019-09-17
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种缺氧型氧化钨的制备方法,包括以下步骤:S1.将钨盐加入到有机溶剂中,配制得到溶液A;S2.向所述溶液A中加入TaCl5或NbCl5,并且搅拌均匀得到溶液B;S3.将所述溶液B加入到高压反应釜中,反应后冷却至室温,得到中间物;S4.对所述中间物依次进行离心、洗涤和干燥处理后,即可得到所述缺氧型氧化钨。其中,所述钨盐为WCl6,所述有机溶剂为乙二醇、二甘醇或三甘醇。本发明采用溶剂热的方法,通过掺杂TaCl5或NbCl5的方式,使Ta5+或Nb5+进入到氧化钨的晶格中,形成了氧空位,达到了合成高纯度的W18O49材料的效果。本发明操作简单,具有合成温度低、反应时间短、能耗低和重复性高等优点。
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公开(公告)号:CN113304324A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110350059.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明压电水凝胶的制备方法包括以下步骤:步骤1:将力学性能和生物相容性兼具的基体材料溶解在90℃的水溶液里形成溶液A;将压电材料溶解在75℃的二甲亚砜溶液里形成溶液B;步骤2:将步骤1得到的溶液A和B迅速混合并倒入模具中,之后放入‑20℃的冰箱里进行冷冻,冷冻解冻循环操作三次后得到压电凝胶;步骤3:将步骤2得到的压电水凝胶解冻后,放入乙醇梯度溶液里进行脱水和去除残留二甲亚砜得到压电水凝胶产品。本发明可以适应不同缺损部位的力学强度,最后通过水凝胶模拟的生理微环境与压电刺激的共同作用来达到修复缺损部位的目的。本发明还公开了上述方法制备的压电水凝胶产品。
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公开(公告)号:CN113304324B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110350059.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明压电水凝胶的制备方法包括以下步骤:步骤1:将力学性能和生物相容性兼具的基体材料溶解在90℃的水溶液里形成溶液A;将压电材料溶解在75℃的二甲亚砜溶液里形成溶液B;步骤2:将步骤1得到的溶液A和B迅速混合并倒入模具中,之后放入‑20℃的冰箱里进行冷冻,冷冻解冻循环操作三次后得到压电凝胶;步骤3:将步骤2得到的压电水凝胶解冻后,放入乙醇梯度溶液里进行脱水和去除残留二甲亚砜得到压电水凝胶产品。本发明可以适应不同缺损部位的力学强度,最后通过水凝胶模拟的生理微环境与压电刺激的共同作用来达到修复缺损部位的目的。本发明还公开了上述方法制备的压电水凝胶产品。
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公开(公告)号:CN109793939B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201910208248.X
申请日:2019-03-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积磷酸钙陶瓷多孔支架及其制备方法,属于生物材料领域。本发明将粘结剂溶液与β磷酸三钙粉体混合均匀,再加入发泡剂混合均匀,然后进行微波处理,将得到的混合浆料倒入模具中,之后进行干燥和烧结,制得磷酸钙陶瓷多孔支架。本发明的制备流程简化,大大缩短制备周期,制备工艺简单,降低了对设备的依赖,支架易成型,可根据需要订制形状,且支架孔径均一,孔道贯通。
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公开(公告)号:CN113209356A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110466327.8
申请日:2021-04-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种生物组织粘合剂的制备方法及其产品,生物组织粘合剂的制备方法,包括以下步骤:(1)在容器里加入γ‑聚谷氨酸和去离子水并在室温下进行搅拌,直至完全溶解;(2)待γ‑聚谷氨酸完全溶解后加入盐酸酪胺和单宁酸,继续搅拌得到A组分溶液;(3)用去离子水溶解4‑(4,6‑二甲氧基三嗪‑2‑基)‑4‑甲基吗啉盐酸盐,得到B组分溶液;(4)将A组分溶液和B组分溶液混合,搅拌均匀后得到生物组织粘合剂。还公开了由上述方法制备的生物组织粘合剂产品。本发明解决现有技术中市售医用组织粘合剂粘合度不高、机械强度差、不易生物降解以及降解产物的毒性和致癌性的缺点的问题。
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公开(公告)号:CN109793939A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910208248.X
申请日:2019-03-19
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积磷酸钙陶瓷多孔支架及其制备方法,属于生物材料领域。本发明将粘结剂溶液与β磷酸三钙粉体混合均匀,再加入发泡剂混合均匀,然后进行微波处理,将得到的混合浆料倒入模具中,之后进行干燥和烧结,制得磷酸钙陶瓷多孔支架。本发明的制备流程简化,大大缩短制备周期,制备工艺简单,降低了对设备的依赖,支架易成型,可根据需要订制形状,且支架孔径均一,孔道贯通。
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