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公开(公告)号:CN106098922A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610452327.1
申请日:2016-06-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料,其是将Ca粉、Si粉和Cu粉在Ar气保护气氛下混合均匀后,将所得混合物粉末与研磨钢球在Ar气保护气氛中放入真空不锈钢球磨罐中密封,经球磨反应后采用等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得片状Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料。由于Cu元素具有和碱土金属类似的性质,当Cu元素加入后,容易取代Ca位,作为施主掺杂,提供导电电子作为载流子,从而提高材料的电导率与热电性能。本发明具有工艺简单、操作容易、成本低等优势,所得Cu掺杂立方相Ca2Si热电材料纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN108578785B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810384018.4
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性自愈性生物玻璃/水凝胶复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点;同时制备在壳聚糖醋酸溶液中可以稳定存在的Fe3O4@SiO2复合磁性粉末;并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,可快速制备获得具有稳定磁性自愈性的生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,磁性自愈性效果稳定,所用原料价廉易得。所制备的复合材料具有良好的生物相容性,在外部磁场作用下,能够被驱动改变位置,可应用于伤口缺损的智能修补、药物控制缓释、生长因子输运和细胞培养等新型智能生物医用领域。
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公开(公告)号:CN108578764A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810386765.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
CPC classification number: A61L27/10 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L2300/10 , A61L2300/412 , A61L2430/02 , C08L5/08 , C08L71/02
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种生物玻璃/水凝胶复合材料的快速制备方法,该方法包括以下步骤:通过对生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,可快速制备获得生物玻璃/水凝胶复合材料。该方法简单高效,所用原料价廉易得。所制备的生物玻璃/水凝胶具有良好的生物相容性,可应用于伤口缺损的修补、药物控制缓释、生长因子和细胞培养等生物医用领域。本发明具有工艺简单,操作容易,快速制备等优势,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108404203A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810287070.8
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
CPC classification number: A61L27/10 , A61L27/025 , A61L27/12 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/10 , A61L2300/404 , A61L2400/12 , A61L2430/02
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,涉及一种还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架制备方法,该方法包括以下步骤:将块状细菌纤维素与水混合后制得细菌纤维素溶液,随后加入还原氧化石墨烯溶液,超声后得到还原氧化石墨烯/细菌纤维素混合溶液,在该混合溶液中加入对应的钙、硅、磷源,超声得到细菌纤维素/还原氧化石墨烯/生物玻璃前驱体溶液,冻干后在氩气氛围中煅烧,得到具有抗菌性的还原氧化石墨烯/生物玻璃纳米纤维支架,并借助其独特的三维网络状结构在SBF中能够迅速诱导羟基磷灰石的形成。本发明的工艺流程简单,操作简单快捷,制备成本较低,所得生物玻璃纳米纤维支架的抗菌性、生物活性高,在骨移植及骨替换领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105932148A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610452285.1
申请日:2016-06-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种Ag掺杂立方相Ca2Si热电材料,其是将Ca粉、Si粉和Ag粉在Ar气保护气氛下混合均匀后,将所得混合物粉末与研磨钢球在Ar气保护气氛中放入真空不锈钢球磨罐中密封,经球磨反应后采用等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得片状Ag掺杂立方相Ca2Si热电材料。由于Ag元素具有和碱土金属类似的性质,当Ag元素加入后,容易取代Ca位,作为施主掺杂,提供导电电子作为载流子,从而提高材料的电导率与热电性能。本发明具有工艺简单、操作容易、成本低等优势,所得Ag掺杂立方相Ca2Si热电材料纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN108578776A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810384380.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 福州大学
CPC classification number: A61L27/56 , A61L27/047 , A61L27/30 , A61L27/34 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L2300/412 , A61L2300/414 , C08L5/08 , C08L71/02
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种镁基底表面生物玻璃/水凝胶复合涂层的制备方法,该方法包括以下步骤:对镁基底表面进行微弧氧化预处理获得多孔的表面形貌,同时将生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,在镁基底表面获得生物玻璃/水凝胶复合涂层。该方法简单高效,所用原料价廉易得。本发明通过对镁基底表面制备生物玻璃/水凝胶复合涂层,可以提高镁及其合金在生理环境中的耐腐蚀性和生物相容性,同时可以通过在水凝胶中载入药物,生长因子等实现人体组织的快速修复,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108392674A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810278820.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于生物功能材料领域,公开了一种高生物活性玻璃纳米纤维支架的制备方法,该方法包括以下步骤:将纯细菌纤维素薄膜分别在硝酸铈铵和乙二胺溶液中进行化学反应,使氨基接枝到细菌纤维素的羟基上,得到氨基化改性细菌纤维素,冷冻干燥后得到氨基化细菌纤维素块体。随后以氨基化细菌纤维素为模板,通过超声的方法,将含有钙和硅元素的前驱体分别沉积在其细菌纤维素表面,再通过煅烧得到纳米生物玻璃纤维支架。该纳米纤维玻璃支架因具有超细的纳米级网络状结构和巨大的比表面积,能够迅速诱导体液中羟基磷灰石的形成,具有非常高的生物活性。本发明具有工艺简单,操作容易,成本低等优势具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105932148B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201610452285.1
申请日:2016-06-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种Ag掺杂立方相Ca2Si热电材料,其是将Ca粉、Si粉和Ag粉在Ar气保护气氛下混合均匀后,将所得混合物粉末与研磨钢球在Ar气保护气氛中放入真空不锈钢球磨罐中密封,经球磨反应后采用等离子烧结的方式进行真空烧结压片,即得片状Ag掺杂立方相Ca2Si热电材料。由于Ag元素具有和碱土金属类似的性质,当Ag元素加入后,容易取代Ca位,作为施主掺杂,提供导电电子作为载流子,从而提高材料的电导率与热电性能。本发明具有工艺简单、操作容易、成本低等优势,所得Ag掺杂立方相Ca2Si热电材料纯度较高,结合紧密,有较好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN205420579U
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201620196703.0
申请日:2016-03-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种实验用合金表面改性的微弧氧化装置,包括电源箱、合金样品、不锈钢板、电解槽,所述电解槽内设置有电解液,合金样品、不锈钢板对称设置在电解槽内,合金样品做为阳极与电源箱的输出正极相连接,不锈钢板做为阴极与电源箱的输出负极相连接,电解槽外还设置有冷却槽,冷却槽内设置有冷却液,电解槽设置于冷却槽内,所述电源箱内设置有依次电性连接的交流电源、空气开关、调压器、整流桥、电容、电压电流表,本实用新型可用于镁合金及其相关金属小样品的微弧氧化表面改性,具有造价低廉、制作方便、结构简易、成本低、操作简单以及适用性广等优点,且样品涂层制样效果好、表面均匀。
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公开(公告)号:CN205420580U
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201620196707.9
申请日:2016-03-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种实验用镁合金表面制备微弧氧化活性涂层的装置包括电源箱、镁合金样品、不锈钢板、电解槽,镁合金样品做为阳极与电源箱的输出正极相连接,不锈钢板做为阴极与电源箱的输出负极相连接,电解槽内设置有搅拌器和循环冷却装置,还包括PH传感器、PH控制器、添加剂控制器,该装置采用搅拌器使电解液形成对流循环,大幅增加电解溶液中离子的传质效率,循环冷却装置确保了电解溶液的温度稳定在最优反应温度范围之内,从而有效提高了镁合金微弧氧化活性涂层膜的成膜效果,本装置克服了当前微弧氧化电源操作复杂、成本昂贵、设备体型重大等而难以适合于小型的实验使用的缺点,可以适合实验用小功率镁合金微弧氧化。
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