导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118580840A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202411067843.3

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明公开了导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,制备多孔BN纤维;步骤2,制备多孔BN纤维负载PEG@SiO2微胶囊化相变材料;步骤3,构建气凝胶并羟基化改性;步骤4,真空辅助熔融渗透。本发明还公开了导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料的制备方法制备的相变材料,本发明制备的导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料,不仅使得聚乙二醇相变材料防泄露性能有了极大提升,并且气凝胶骨架与其负载的SiO2外壳微胶囊也协同形成了高效导热通路,使得聚乙二醇相变材料的导热性能得到增强。

    一种低收缩率的高抗弯强度精密陶瓷型芯材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117902911A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410002219.9

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种低收缩率的高抗弯强度精密陶瓷型芯材料的制备方法及其应用,由多级结构碳化硅纤维、氮化硅微球及硅基陶瓷浆料通过静电纺丝、溶胶凝胶、化学接枝及高温煅烧制成。碳化硅纤维其交织和交联结构能增加材料的结构稳定性,进而提高材料在高温环境中的抗弯强度。碳化硅纤维含有一定的孔隙率,能吸附和扩散烧结过程中产生的气体,减少气体的压力,从而降低材料的收缩率。借助氮化硅微球具有较低的密度和较高的孔隙度,可用于填充材料间的空隙阻碍其颗粒间的相互接触与结合,进而减少材料的烧结收缩率。且其表面含有氨基官能团能与硅基陶瓷材料表面的氧化物形成牢固的氢键,进而提高界面的相容性和结合强度,从而提高材料的抗弯强度。

    温度响应脉冲式长效降解磷酸钙骨水泥及制备方法

    公开(公告)号:CN117427224A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311520508.X

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明公开了温度响应脉冲式长效降解磷酸钙骨水泥,由固相和液相混合而成,固相包括无水磷酸二氢钙、β‑磷酸三钙与水溶性姜黄素‑葡萄糖造孔剂,液相包括柠檬酸、透明质酸、负载水杨酸的山梨糖醇‑明胶温度响应型复合微球。本发明还公开了该骨水泥的制备方法,具体为:将β‑磷酸三钙、无水磷酸二氢钙与水溶性姜黄素‑葡萄糖造孔剂混合,加入负载水杨酸的山梨糖醇‑明胶温度响应型复合微球,得到骨水泥的固相;将透明质酸与柠檬酸混合,得到骨水泥的液相;将固相与液相混合,固化,即可。通过人体口腔温度变化的刺激,短时段响应释放大量水杨酸,刻蚀磷酸钙骨水泥基体,从而提升降解率,实现脉冲式长效降解,达到与人骨愈合相匹配的降解周期。

    一种任选取向定向纤维增强磷酸钙骨水泥的制备方法

    公开(公告)号:CN117379592A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311449083.8

    申请日:2023-11-02

    Abstract: 本发明涉及生物医用材料技术领域,具体公开了一种任选取向定向纤维增强磷酸钙骨水泥的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将磁性微粒沉积到纤维表面获得受磁场调控取向纤维;步骤2、将骨水泥固相粉体和步骤1所得的受磁场调控取向纤维加入无水乙醇中搅拌混合均匀、烘干后,得到任选取向定向纤维增强磷酸钙骨水泥固相;步骤3、将步骤2所得的固相粉体与液相进行调和;步骤4、将步骤3所得的骨水泥浆体填充入模具中,在外加磁场作用下,使受磁场调控取向纤维沿预设方向取向排列;步骤5、对试样进行养护,得到任选取向定向纤维增强磷酸钙骨水泥。以纤维表面沉积磁性物质同时达成可调纤维取向功能与增强界面结合力的有益效果。

    导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118580840B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411067843.3

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明公开了导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,制备多孔BN纤维;步骤2,制备多孔BN纤维负载PEG@SiO2微胶囊化相变材料;步骤3,构建气凝胶并羟基化改性;步骤4,真空辅助熔融渗透。本发明还公开了导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料的制备方法制备的相变材料,本发明制备的导热增强防泄漏聚乙二醇复合相变材料,不仅使得聚乙二醇相变材料防泄露性能有了极大提升,并且气凝胶骨架与其负载的SiO2外壳微胶囊也协同形成了高效导热通路,使得聚乙二醇相变材料的导热性能得到增强。

    一种具有多层结构的BN纤维基多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN117645499A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311614574.3

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有多层结构的BN纤维基多孔陶瓷的制备方法,首先制备BN纤维,然后将其作为基底通过化学气相沉积法以及磁场作用在表面垂直生长菜花状SiC,利用聚合物泡沫的多孔结构在BN/SiC聚合物表面生成多孔碳并将其包覆在里面,最后经过煅烧生成BN纤维基多孔陶瓷;本发明能够利用细小片状SiC聚集而成的菜花状结构,使得电磁波在入射多次反射,提高吸波性能,包覆在BN/SiC聚合物表面的多孔碳结构可以增大材料的比表面积,电磁波在孔道中发生散射和多重反射,使其与吸波剂的相互作用得到增强,BN纤维基多孔陶瓷的多层结构使得电磁波在入射时能量被不断转化吸收,从而提高吸收效果,在吸波领域有着广阔的应用前景。

    一种长效抗菌的纳米汉堡复合骨填充材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117357695A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311592675.5

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明涉及生物医用材料技术领域,具体公开了一种长效抗菌的纳米汉堡复合骨填充材料的制备方法,由多孔磷酸钇改性聚乙烯醇包覆β‑TCP及氮化硼或碳化锆或碳化硅纳米片聚合、原位生长及冷冻干燥制成。制备上述多孔磷酸钇改性聚乙烯醇包覆β‑TCP时,多孔磷酸钇表面带有负电荷,而细菌表面带有正电荷。这种电荷差异能吸附和吸引细菌到多孔磷酸钇表面,并通过电荷排斥作用来抑制它们的附着和生长,激活机体的免疫细胞,进而该复合骨填充材料与骨缺损部位人骨结合后达到长效抗菌的效果。同时,多孔磷酸钇中的钇离子与聚乙烯醇中的羟基氧原子产生配位作用形成配位键,与羟基发生离子交换反应形成稳定的酯键结构,进而增强复合骨填充材料的抗压强度。

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