钛片表面纳米尺度粗糙化的方法

    公开(公告)号:CN101792923A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010145821.6

    申请日:2010-04-14

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的钛片表面纳米尺度粗糙化的方法,通过钛片制备二氧化钛纳米管阵列,再腐蚀钛片得到纳米尺度粗糙化表面。本发明制备得到的表面二氧化钛纳米孔阵列的孔径为50nm左右,深宽比约在0.5到1之间,经实验证实有利于细胞在其上生长。与现有技术相比本发明是在常温常压条件下进行的,且能制备出表面排列规整有序的纳米结构,同时工艺简单,成本低廉,克服了磁控溅射法,等离子喷涂法,表面塑性变形法等制备出的材料表面纳米结构不够均匀整齐,制备工艺复杂,耗费成本较高的缺陷。本发明所研制的对纯钛片表面进行纳米孔修饰的方法易于实现工业化并且可获得大面积纳米孔阵列,在生物医用材料领域将会有着广泛的应用。

    金属表面刻蚀纳米孔阵列的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN102552977A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210016496.2

    申请日:2012-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种纯钛及钛合金(以下统称为钛)表面刻蚀TiO2纳米孔阵列形貌在制备人体金属植入物中的应用,所述的人体金属植入物为牙种植体、骨种植体、固定板和固定钉,所述的形貌是在钛表面制备得到TiO2纳米孔阵列结构。本发明还提供这种形貌的优化制备方法。本发明优点在于:可以在常温、常压条件进行;制备TiO2纳米孔阵列规整有序,方法工艺相对简单,操作方便,成本低廉,工艺流程短。本发明制备的钛表面纳米孔阵列结构对不同种类细胞具有“选择性效应”,可极大提高种植体的成功率;本发明中的纳米孔阵列结构本身可抑制成纤维细胞在其表面的粘附和增殖,将极大地提高骨、牙种植手术和骨内固定手术的成功率;本发明是一种非常有临床应用前景的骨种植材料和骨固定材料表面形貌的修饰方法。

    亚波长结构的减反射膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101398618A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810201932.7

    申请日:2008-10-30

    Abstract: 一种化工领域的亚波长结构的减反射膜的制备方法,包括如下步骤:步骤一,清洗硅片,烘干后冷却硅片至室温;步骤二,清洗多孔阳极氧化铝模板,在多孔阳极氧化铝模板上蒸镀脱模剂;步骤三,先慢速旋转硅片,使光刻胶均匀地在硅片表面铺开,然后高速下高速旋转硅片,甩掉多余的光刻胶,使得光刻胶减薄和均匀化;步骤四,将表面蒸镀了脱模剂的多孔阳极氧化铝模板与旋涂了均匀厚度光刻胶的硅片基底对准,然后将多孔阳极氧化铝模板压入光刻胶层中,采用紫外光光源对光刻胶进行曝光固化;步骤五,固化完毕后,剥离多孔阳极氧化铝模板,剥离后制成的光刻胶为减反射膜。本发明制得的减反射膜对宽波段的光线具有良好的减反射效果。

    一种金属表面刻蚀纳米孔阵列的形貌

    公开(公告)号:CN202429999U

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201220024411.0

    申请日:2012-01-19

    Abstract: 本实用新型涉及一种金属表面刻蚀纳米孔阵列的形貌,所述的金属表面刻蚀纳米孔阵列的形貌是由金属和金属表面的纳米孔阵列组成,所述的金属是纯钛或钛合金,纳米孔阵列是TiO2纳米孔阵列,所述的TiO2纳米孔阵列刻蚀在纯钛或钛合金的表面,纳米孔结构分布均匀。其优点表现在:本实用新型的钛表面纳米孔阵列结构在有效克服了“纳米管”的容易脱层、且不具备良好的机械加工性能缺点的同时,创新性地制造特定尺度的纳米孔阵列结构,在以其制作工艺简单方便、成本低廉的优势,成为很有应用前景的骨种植和骨内固定材料。

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