一种钛基体表面制备有序微纳结构的方法

    公开(公告)号:CN104695005A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510113262.3

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明属于钛及钛合金加工领域,公开了一种在钛及钛合金基体上由表及里地进行两步刻蚀从而构建有序微纳结构的方法,具体的步骤包括抛光、酸刻蚀和电化学刻蚀。该方法制备得到的表面有序微纳结构可重复性好、稳定性高、尺寸可控,并且具有优异的生物活性和力学性能。此外,由于该结构由体材部分转化而成,与底材之间没有截然的分界面,也不存在烧结颈,因此与钛基体结合强度高。

    一种表面具有光热特性改性薄膜的医用金属材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114146216A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111458564.6

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明为一种表面具有光热特性改性薄膜的医用金属材料及其制备方法和应用。所述改性薄膜为纳米镍镶嵌的镍钛氧化物TimNinO2m+n。所述纳米镍为单质,形状为球形,半径为2‑20nm;镍纳米颗粒的密度为5‑30个每平方微米。所述镍钛氧化物呈片状结构,片层的长度和宽度在0.5‑2μm之间,厚度为10‑40nm。制备方法中先生成镍钛层状双氢氧化物,然后通过加热还原对于得到单质镍镶嵌的镍钛氧化物薄膜。本发明所构建的纳米镍成本明显降低,同时有效解决了非贵金属纳米金属颗粒易被氧化,光热效果不能长期保持的难题;还具有良好的成骨性能,提高了医用金属的生物活性,适用于硬组织植入器械的表面改性。

    一种钛材表面微纳复合结构的制备方法

    公开(公告)号:CN108754577B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201810684573.9

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明涉及生物材料领域,具体地涉及一种钛材表面微纳复合结构的制备方法。该方法依次包括钛材的前处理、钛材的微弧氧化处理、钛材微弧氧化后的酸蚀处理和钛材酸蚀后的阳极氧化四个步骤,能够在钛材表面制备出均匀的微纳复合结构,该结构的成分组成为钛的氧化物,并无其他杂质,且结构边缘平整圆滑,有利于细胞黏附和攀爬,比表面积大,结合强度高,具有优异的生物相容性,具有良好的应用前景。

    一种钛材表面微纳复合结构的制备方法

    公开(公告)号:CN108754577A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810684573.9

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明涉及生物材料领域,具体地涉及一种钛材表面微纳复合结构的制备方法。该方法依次包括钛材的前处理、钛材的微弧氧化处理、钛材微弧氧化后的酸蚀处理和钛材酸蚀后的阳极氧化四个步骤,能够在钛材表面制备出均匀的微纳复合结构,该结构的成分组成为钛的氧化物,并无其他杂质,且结构边缘平整圆滑,有利于细胞黏附和攀爬,比表面积大,结合强度高,具有优异的生物相容性,具有良好的应用前景。

    一种钛基体表面制备有序微纳结构的方法

    公开(公告)号:CN104695005B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510113262.3

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明属于钛及钛合金加工领域,公开了一种在钛及钛合金基体上由表及里地进行两步刻蚀从而构建有序微纳结构的方法,具体的步骤包括抛光、酸刻蚀和电化学刻蚀。该方法制备得到的表面有序微纳结构可重复性好、稳定性高、尺寸可控,并且具有优异的生物活性和力学性能。此外,由于该结构由体材部分转化而成,与底材之间没有截然的分界面,也不存在烧结颈,因此与钛基体结合强度高。

    制备碳纳米管增强羟基磷灰石复合材料的双原位合成方法

    公开(公告)号:CN104692348B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510125744.0

    申请日:2015-03-22

    Abstract: 本发明制备碳纳米管增强羟基磷灰石复合材料的双原位合成方法,涉及用于假体材料的复合材料,步骤是:一、碳纳米管?羟基磷灰石原位混合粉体的原位合成;二、双原位合成碳纳米管?羟基磷灰石复合粉体;三、碳纳米管增强羟基磷灰石复合材料制备;在制备碳纳米管?羟基磷灰石原位复合粉末基础上,通过溶胶?凝胶工艺在碳纳米管表面合成包覆紧密和结构可控的羟基磷灰石层,进而制备碳纳米管增强羟基磷灰石复合材料,既兼顾了碳纳米管的完美结构和羟基磷灰石复合材料的良好生物相容性,同时又实现了碳纳米管分散效果和界面结合效果的显著提升,制得兼具优异力学性能和生物相容性的碳纳米管增强羟基磷灰石复合材料,使其在生物医学领域得到广泛应用。

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