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公开(公告)号:CN114870075A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210531857.0
申请日:2022-05-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开用于原位增强组织再生的膜及其制备方法,其由医用级可降解乳酸‑乙醇酸共聚物或乙醇酸‑己内酯共聚物或乳酸‑己内酯共聚物和可降解碱金属或碱性氧化物微纳粒子复合,再经静电纺丝技术制备而成。该膜具有良好的种植体‑组织整合和促进组织再生效果。增强的膜‑组织整合效果由可降解金属或碱性氧化物微纳粒子所释放的碱性物质原位刻蚀膜而形成分级微/纳米孔结构所贡献;增强的组织再生效果由分级微/纳米孔结构及上述微纳粒子在人体体液中降解产生的离子共同贡献。
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公开(公告)号:CN114681688A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210394700.8
申请日:2022-04-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微通道促血管化的组织再生膜及其制备方法,该再生膜包括微通道层和纺丝层;微通道层为具有三维网络通道的再生膜,再生膜内的三维网络通道由弯曲固定后的金属丝经被腐蚀消除后制得;纺丝层设置于再生膜的致密侧。该制法为:将可降解聚合物溶解后注入模具中;将金属丝材缠绕成为固定的三维网状结构,压平整,置入可降解聚合物溶液中,蒸发成型获得复合材料;将复合材料经腐蚀液腐蚀后洗去金属丝材,获得具有微通道的再生膜;将再生膜的致密侧朝上,在表面进行纺丝,制得。本发明的组织再生膜有效解决了促血管化微通道的通径大小和结构可控性问题,兼具良好的力学性能和促骨生成性能,满足临床需求,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN110368524B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910693907.3
申请日:2019-07-30
Applicant: 东南大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/04 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开一种生物活性骨修复支架及其制备方法,该生物活性骨修复支架以可降解聚合物为基体,硅酸镁锂和镁为增强相,按照质量百分比包括:硅酸镁锂5~15%、镁10~30%、可降解聚合物55~85%。其制备步骤如下:1)硅酸镁锂水凝胶的制备;2)混合料制备;3)3D打印原材料颗粒制备;4)3D打印生物活性骨修复支架。该支架内外结构可定制化设计,有机溶剂零添加,多成分的界面结合良好,可满足松质骨力学强度要求(0.2~80Mpa),功能离子的自响应缓释诱导支架表面羟基磷灰石的沉积,可协同修复骨及软骨损伤,实现了生物活性骨修复支架的个体定制化制备,拓宽其在骨及软骨损伤的康复治疗等领域的应用前景。
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公开(公告)号:CN113336304A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110488185.5
申请日:2021-05-06
Applicant: 东南大学
IPC: C02F1/50
Abstract: 本发明公开了一种高纯度银掺杂钨酸铋纳米抗菌纤维膜的制备方法及用途,包括:将柠檬酸溶于水中,加入酸、铋盐颗粒,溶解,记为溶液1,将钨盐溶于去离子水中,记为溶液2;将溶液2逐滴滴加到溶液1中,向其中加入银盐水溶液,搅拌至完全溶解,记为溶液3;将聚乙烯吡咯烷酮加入乙醇中搅拌至完全溶解,记为溶液4;取溶液3溶解于溶液4中成为纺丝前驱体溶液,将其放入静电纺丝机的注射器中进行静电纺丝,获得纳米纤维凝胶膜;将纳米纤维凝胶膜进行热处理,去除聚乙烯吡咯烷酮后,取出纳米纤维,去除其中的水溶性无机盐,得到高纯度银掺杂钨酸铋纳米抗菌纤维膜。本发明纤维膜抗菌效率高。
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公开(公告)号:CN113201674A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110463025.5
申请日:2021-04-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高孔隙率泡沫镁合金及其制备方法和应用,包括泡沫镁合金基体和膜层,膜层由植酸镁打底层和植酸钙膜层螯合而成,并均匀分布于泡沫镁合金基体的内外表面。本发明制备工艺方法简单,易于操作,所获的涂层能够均匀覆盖泡沫镁基合金孔隙的内外表面,且涂层的结合力、均匀性、生物相容性良好,具有极好的耐蚀性、抗菌性能和生物相容性,且膜层成分钙磷比与膜层厚度可根据需求进行调节,适用于骨修复植入材料领域。
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公开(公告)号:CN113181438A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110463753.6
申请日:2021-04-26
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种能自愈合和促骨生长的热敏响应性可吸收骨科器械材料及其制备方法。该材料是在镁合金表面层层组装聚丙烯酸和聚乙烯亚胺高分子涂层,涂层复合的载药纳米胶囊由介孔二氧化硅纳米颗粒作载体壳、小分子促骨生长因子辛伐他汀作胶囊核,最外层包裹具有热敏响应的聚己内酯和透明质酸高分子聚合物。该骨科器械能随温度的变化(36.0~40.0℃)可控释放能诱导骨形态发生蛋白生成的促骨生长因子,并且该材料可应用于各种骨损伤的修复及固定,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112831084A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011631405.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔聚醚醚酮材料的制备方法,包括以下步骤:将聚醚醚酮粉末及造孔剂粉末混合,得到聚醚醚酮混合物;将聚醚醚酮混合物放入模具中,然后对模具施加压力并保压后得到片状聚醚醚酮混合物;将片状聚醚醚酮混合物进行煅烧;将烧结后的片状聚醚醚酮在加热的过程中去除造孔剂,经洗涤、干燥后得到多孔聚醚醚酮材料。本发明通过控制聚醚醚酮粉末及造孔剂粉末的粒径及煅烧的温度和时间,制备出孔隙率可调、孔径大小可调的孔隙均匀分布的多孔聚醚醚酮材料;可用于空气静压轴承材料使用,其压缩强度高,承载性能好,渗透性能也满足基本要求,拓宽了多孔塑料的应用领域。
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公开(公告)号:CN110039154B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910278292.8
申请日:2019-04-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种铜钢复合材料及其电弧增材制备方法、应用和锡青铜合金。该复合材料由铜合金层和钢层组成。其中铜合金层为一种新型锡青铜,含有以下重量百分比的各组分:5~10wt.%的Sn,0.15~0.35wt.%的Al,0.05~0.2wt.%的Si,余量为Cu。该复合材料的制备工艺为:(1)熔铸新型锡青铜合金棒材。(2)将该合金棒材通过挤压、拉拔工艺制备出直径为0.8~1.6mm的丝材。(3)将该丝材电弧增材到钢板表面,得到铜/钢复合材料。本发明的结合强度高,具有致密均匀细小的树枝晶组织,减摩耐磨性能和承载性能高。
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公开(公告)号:CN110428926B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910727885.8
申请日:2019-08-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种铜基复合导电浆料、制备方法及其应用。一种铜基复合导电浆料,其特征在于,包括粘结剂、有机载体及金属导电填料。在对所述铜基复合导电浆料进行180℃~250℃的低温固化中,金属导电填料中的SnAgCu合金粉融化与铜粉表面发生化学反应,生成金属间化合物且所述金属间化合物包括Cu6Sn5相和Cu3Sn相,固化后的铜基复合导电浆料中的铜粉通过Cu6Sn5相和Cu3Sn相与SnAgCu合金粉连接。与现有技术相比,本发明采用SnAgCu合金粉与微米铜粉复配,提高铜膜的导电能力,具有较大的振实密度和相对较低的固化温度,方便实际使用。采用价格低廉的铜粉在某些方面代替较昂贵的银粉制备的银浆,极大降低成本,同时对环境没有污染,符合环保理念,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111472004A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010377090.1
申请日:2020-05-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种提高医用可降解锌合金生物活性的表面处理方法,包括如下步骤:表面预处理、化学抛光、复合活化处理,处理后可显著提高锌合金的生物活性,主要体现在材料表面亲水性显著增加以及表面可进行均匀致密的钙磷层生物沉积。将未经过任何处理的纯锌置于模拟人体体液SBF中,其表面很难进行沉积钙磷层;经过处理后的锌合金的电流密度减小,涂层阻抗模值减小。该表面处理处理效果显著、方法简单、可操作性强、设备要求不高,成本较低,适合进行大规模生产。
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