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公开(公告)号:CN112891620A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110119090.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明公开一种载抗肿瘤药物人工骨材料以及制备人工骨的方法,该方法包括:将羟基磷灰石颗粒、胶原蛋白粉末、分散剂、抗肿瘤药物和微量元素溶于去离子水,并调节PH值,混合均匀得到浆料;将浆料球磨和超声振荡后,制得墨水悬浮液;将墨水悬浮液装入3D直写成型设备的喷筒中,将计算机与直写成型设备连接,设置3D直写设备的程序以及仿骨结构模型,通过控制墨水悬浮液的流变性能逐层叠加在空气中打印,干燥后得到载抗肿瘤药物人工骨材料。本发明人工骨材料,可发挥修复骨缺损和药物载体的双重作用,具有良好的生物相容性及诱导骨再生能力的同时,提高抗肿瘤药物局部药物浓度,减轻全身药物反应,抑制肿瘤再发和转移。
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公开(公告)号:CN110950648A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911266885.9
申请日:2019-12-11
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: C04B35/10 , C04B35/632 , C04B35/634 , A61L27/10
Abstract: 本发明公开一种凝胶注模成型制备陶瓷基金属陶瓷的方法,所述的方法包括金属陶瓷浆料的配置,真空除气泡,注模固化,干燥和真空烧结,所述的金属陶瓷浆料配置为将含有陶瓷粉体,金属粉末,分散剂,溶剂及有机单体的预混液进行混合球磨6-48h;预混液中陶瓷粉体的体积分数为38%-54%,金属粉末的体积分数为2%-8%,所述的陶瓷粉体为氧化铝或氧化锆或两者的复相陶瓷粉体。本发明所得Al/Zr-Al203-ZrO2既具有铝金属的轻质高强,塑性,韧性和加工性能良好的特性,又具有氧化铝陶瓷高强度,高硬度,耐高温,耐磨损,耐腐蚀和化学稳定性好的优异性能,能够良好地适用于人工陶瓷髋关节的应用性能需求。
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公开(公告)号:CN106007709B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610317300.1
申请日:2016-05-12
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/486 , C04B35/491 , C04B35/634
Abstract: 一种凝胶注模成型制备高强度陶瓷的方法,包括陶瓷浆料配置,真空除气泡,注模固化,干燥,排胶,烧结;陶瓷浆料配置为由陶瓷粉体,分散剂,溶剂及有机单体组成预混液球磨12‑72h;预混液中陶瓷粉体体积分数为40%‑60%,陶瓷粉体为氧化锆、锆钛酸铅中一种或几种,陶瓷粉体粒径为亚微米及纳米级,分散剂为聚丙烯酸,聚丙烯酸氨、聚羧酸中一种或几种,溶剂为水,有机单体为海因环氧树脂;陶瓷浆料经真空除气泡后,加入固化剂3,3−二氨基二丙胺,混合均匀后注模固化,干燥得生坯;固化剂加入量为海因环氧树脂质量的17%~20%。本发明制备的生坯强度大,致密度高并具有足够强度承受脱模过程中剪切应力和机加工,可适用于陶瓷结构件及陶瓷生物牙和金属陶瓷制备。
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公开(公告)号:CN109485430A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811454986.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/571 , C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B38/00 , B29C64/112 , B29C64/20 , B33Y30/00 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明属于三维立体结构成型范围,具体涉及一种具有仿生多孔的复杂三维结构陶瓷的制备方法。本发明通过将陶瓷先驱体溶于溶剂中并通过部分交联反应得到直写浆料,所得直写浆料经除气处理后,在定向冷场的环境下进行直写成型,然后通过冷冻干燥、交联-裂解等工艺,获得具有仿生多孔的三维立体结构的陶瓷。本发明首次实现了直写成型及冷冻浇注技术的高效结合;克服了传统制备技术在实现多尺度孔洞结构及复杂三维结构方面的限制。
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公开(公告)号:CN108456456A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201611141192.3
申请日:2016-12-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 3D直写的氧化锆胶体墨水,原料包括氧化锆颗粒,溶剂,粘结剂,酸剂,碱剂以及分散剂;所述的氧化锆颗粒粒径范围为0.05-2μm,其在墨水中的固相含量范围为40-56vol%;所述的分散剂为聚丙烯酸、聚乙烯酸、聚丙烯酸氨、聚乙烯亚胺、聚丙烯酸盐、聚乙烯酸盐、聚羧酸盐中的一种或几种,所述的分散剂为氧化锆颗粒干粉质量的0.1-4wt%;所述的酸剂的量为不超过墨水质量的0.1%,所述的碱剂的量为不超过墨水质量的0.1%,所述的酸剂和碱剂中的氢离子与氢氧根离子的摩尔比为(0.01-4)∶1。本发明在室温下打印,具有较高的固含量的同时仍可以从精细的喷嘴中流出而不发生堵塞,并且可以迅速固化成具有一定强度的细丝用于各种造型,具有良好流变性能。
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公开(公告)号:CN109400179B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811448491.0
申请日:2018-11-30
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/622 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B38/00 , B22F3/22
Abstract: 本发明公开了一种制备宏观与微观结构皆可控的材料的方法,所述方法通过将3D直写成型技术与冷冻浇注法相结合实现,具体的将原料A加入含分散剂的溶剂中第一次混合获得悬浮液,然后再将悬浮液中加入凝胶剂第二次混合获得浆料;将浆料通过3D直写设备,并控制浆料通过直写设备时处于凝胶状态,打印、冷冻处理获得具有三维结构的坯体,坯体经冷冻干燥,烧结即获得宏观与微观结构皆可控的材料;本发明首创的实现了直写成型及冷冻浇注技术的高效结合;克服了传统制备技术在同时实现微观孔洞结构及复杂三维结构方面的限制。
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公开(公告)号:CN112870450A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110119091.0
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61L27/42 , A61L27/02 , A61L27/12 , A61L27/24 , A61L27/50 , A61L27/58 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开一种载二甲双胍人工骨材料以及制备人工骨的方法,该方法包括:将羟基磷灰石颗粒、胶原蛋白粉末、分散剂、二甲双胍和微量元素溶于去离子水,并调节PH值,混合均匀得到浆料;将浆料球磨和超声振荡后,制得墨水悬浮液;将墨水悬浮液装入3D直写成型设备的喷筒中,将计算机与直写成型设备连接,设置3D直写设备的程序以及仿骨结构模型,通过控制墨水悬浮液的流变性能逐层叠加在空气中打印,干燥后得到载二甲双胍仿骨结构材料;其中,仿骨结构模型的建立步骤为采集患者骨缺损部位信息,通过CAD软件建立个体化骨支架三维模型。本发明人工骨材料,可发挥修复骨缺损和药物载体的双重作用,具有良好的生物相容性及诱导骨再生能力。
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公开(公告)号:CN109608216A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811453989.6
申请日:2018-11-30
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/571 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明属于三维立体结构成型范围,具体涉及一种具有复杂三维结构,且增强体定向排布的SiC复合材料及其制备方法。本发明提出通过陶瓷先驱体浆料进行直写成型,获得SiCw/SiC(SiCf/SiC)的三维立体结构。本发明克服了传统制备技术无法实现晶须、纤维的定向排布和复杂三维结构制备的问题,提出了一种简单的浆料制备方法和一种快速增材制造的技术,通过交联、裂解最终可获得具有定向排布的纤维(晶须)增强碳化硅基的复杂三维立体结构陶瓷。本发明制备的三维结构的尺度范围广,构型复杂并且,其坯体内部的碳化硅晶须、碳化硅纤维具有显著的定向排布,且所得产品性能优良,便于工业化应用。
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公开(公告)号:CN105219021B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201510511446.5
申请日:2015-08-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种多层结构的介电复合材料,这种多层结构具体是指由无机/聚合物复合材料层与纯聚合物层组合而成,该介电复合材料的层数不少于二层,所述的聚合物层的体积分数为该介电复合材料体积分数的10%~45%。本发明的制备方法简单,大大改善了单层复合材料抗击穿电场能力降低的问题,有效地提高了复合材料的能量储存水平。
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公开(公告)号:CN113476649A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010188582.6
申请日:2020-03-17
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明公开一种羟基磷灰石仿骨材料及其制备方法。本发明的仿骨材料,包括羟基磷灰石陶瓷颗粒,溶剂,分散剂;所述的羟基磷灰石颗粒粒径范围为0.1‑10µm,其固相含量范围为30‑66vol%;所述的分散剂为柠檬酸盐,聚丙烯酸,聚丙烯酸铵或聚乙酰亚胺;所述的分散剂含量为羟基磷灰石颗粒干粉质量的0.1‑3%,还包括微量元素物质或药物原料药的加入。本发明可制备复杂精细的微尺度三维结构,成型过程中不会发生坍塌或断裂现象,所得材料可用于制备各种陶瓷的异形件及结构件和定制产品,包括医用植入体及组织工程支架,所得载药仿骨材料可发挥修复骨缺损和药物载体的双重作用。
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