高强度可吸收层状复合骨内固定器械及其制备方法

    公开(公告)号:CN102920499A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210424063.0

    申请日:2012-10-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高强度可吸收层状复合骨内固定器械及其制备方法,主要由表面有贯穿通孔的镁合金薄片或薄带按设定的层状排列结构形式复合而成,相邻镁合金薄片或薄带层间通过较低含量的粘结剂聚乳酸高分子材料进行高温粘结固化,其中,镁合金薄片或薄带之间呈现定向分散排列或相互平行或形成交叉,按重量百分比计算,粘结剂聚乳酸占总重量的5%~49.9%,镁合金薄片或薄带占总重量的50.1%~95%,镁合金薄片或薄带的厚度为0.01mm~1mm。本发明具有更接近于镁合金的强度,能满足强度要求更高的大受载骨折固定的力学安全要求,特别适用于强度要求高、体积大的骨创伤外科、骨缺损修复外科、整形美容等临床应用的可吸收骨内固定植入器械。

    高强度可吸收镁基复合骨科内固定器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102908672A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210424064.5

    申请日:2012-10-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种高强度可吸收镁基复合骨科内固定器及其制备方法,主要由孔结构呈现为梯度化规律分布的低孔隙率多孔镁合金基体及其孔结构中所填充的较低含量聚乳酸高分子材料经高温粘结固化而制成,其中,多孔镁合金基体中的孔结构呈现从镁合金基体表面到芯部或从边缘到中心的孔隙率逐渐降低而孔洞尺寸逐渐变小的梯度化分布,按重量百分比计算,填充用高分子材料聚乳酸占总重量的5%~49.9%,多孔镁合金基体占总重量的50.1%~95%。本发明具有更接近于镁合金的强度,兼具体内吸收速度可控、降解呈现前慢后快、析氢缓和量少等优点,特别适用于强度要求高、体积大的骨创伤外科、骨缺损修复外科、整形美容等临床应用的可吸收骨内固定植入器械。

    具有定向孔隙结构多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN101423378B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200810234358.5

    申请日:2008-11-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有定向孔隙结构多孔陶瓷的制备方法,由水性陶瓷浆料经定向凝固、冷冻干燥处理后,高温烧结得到,所述的水性陶瓷浆料由明胶、陶瓷骨料和水组成;水性陶瓷浆料中,陶瓷骨料的质量百分比为30~50%,陶瓷骨料的质量百分组成为三氧化二铝68~72%,苏州土18~22%,滑石粉3~5%,氧化钙2~4%,硼砂2~4%;明胶为陶瓷骨料总量的3~15%。本发明方法采用定向凝固和冷冻干燥技术对陶瓷浆料进行处理,在陶瓷中形成定向孔隙结构,从而制备出各向异性的定向孔隙结构的多孔陶瓷。

    基于纳米管阵列面的稀土元素铈缓释型人工牙根

    公开(公告)号:CN101766538B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN200910264763.6

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳米管阵列面的稀土元素铈缓释型人工牙根,在这种人工牙根金属基体表面有一层具有管状结构的铈掺杂的钛酸钠纳米管阵列层,其层内进一步负载有骨形态发生蛋白(BMP)。所述的基于纳米管阵列面的稀土元素铈缓释型人工牙根制备方法为:选用纯钛或钛合金加工人工牙根;然后采用两步阳极氧化技术在纯钛或钛合金人工牙根表面获得具有管状结构的二氧化钛纳米管阵列层;再将二氧化钛纳米管阵列层采用碱液水热合成技术转化为钛酸钠纳米管阵列层;再通过溶液浸渍离子交换在钛酸钠纳米管阵列层内掺入稀土元素铈;最后采用离心负载技术在掺铈的钛酸钠纳米管阵列层内负载骨形态发生蛋白。

    微量元素硒缓释功能性的人工牙根及其制备方法

    公开(公告)号:CN101744666B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201010017103.0

    申请日:2010-01-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种微量元素硒缓释功能性的人工牙根及其制备方法,这种人工牙根由纯钛或钛合金人工牙根基体以及负载有微量亚硒酸钠和骨形态发生蛋白(BMP)的微孔钛酸钠表面层组成。所述及的具有微孔结构的钛酸钠层生物活性涂层与金属基体表面结合,由钛或者钛合金基体表面与氢氧化钠溶液水热反应生成的钛酸钠微孔结构相互交替堆叠而成,微量亚硒酸钠和BMP通过离心力与毛细管作用复合于微孔结构中。制备的方法为:首先选用纯钛或钛合金加工好人工牙根;然后采用碱液水热合成技术在钛人工牙根表面获得具有微孔结构的钛酸钠层;最后采用离心负载技术在微孔钛酸钠层内负载亚硒酸钠和骨形态发生蛋白。

    用氧化钛纳米管负载药物的血管支架

    公开(公告)号:CN101785880A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910264759.X

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种用氧化钛纳米管负载药物的血管支架及其制备方法,在这种血管支架金属基体表面有一层经紫外光照射过的管状结构的二氧化钛纳米管阵列层,其层内进一步负载有特定药物。所述的用氧化钛纳米管负载药物的血管支架制备方法为:选用纯钛或钛合金加工血管支架,然后采用两步阳极氧化技术在纯钛或钛合金血管支架表面获得具有管状结构的二氧化钛纳米管阵列层,再将二氧化钛纳米管阵列层进行紫外光照射,最后采用离心负载技术在经紫外光照射的二氧化钛纳米管阵列层内负载特定药物。

    载银纳米管阵列面抗菌功能化的人工关节

    公开(公告)号:CN101766840A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN200910264762.1

    申请日:2009-12-31

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 储成林 盛晓波

    Abstract: 本发明涉及一种载银纳米管阵列面抗菌功能化的人工关节,在这种人工关节金属基体表面有一层具有管状结构的银掺杂的钛酸钠纳米管阵列层,其层内进一步负载有骨形态发生蛋白(BMP)。所述的载银纳米管阵列面抗菌功能化的人工关节制备方法为:选用纯钛或钛合金加工人工关节;然后采用两步阳极氧化技术在纯钛或钛合金人工关节表面获得具有管状结构的二氧化钛纳米管阵列层;再将二氧化钛纳米管阵列层采用碱液水热合成技术转化为钛酸钠纳米管阵列层;再通过溶液浸渍离子交换在钛酸钠纳米管阵列层内掺入微量元素银;最后采用离心负载技术在掺银的钛酸钠纳米管阵列层内负载骨形态发生蛋白。

    微量元素硒缓释功能性的人工牙根及其制备方法

    公开(公告)号:CN101744666A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010017103.0

    申请日:2010-01-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种微量元素硒缓释功能性的人工牙根及其制备方法,这种人工牙根由纯钛或钛合金人工牙根基体以及负载有微量亚硒酸钠和骨形态发生蛋白(BMP)的微孔钛酸钠表面层组成。所述及的具有微孔结构的钛酸钠层生物活性涂层与金属基体表面结合,由钛或者钛合金基体表面与氢氧化钠溶液水热反应生成的钛酸钠微孔结构相互交替堆叠而成,微量亚硒酸钠和BMP通过离心力与毛细管作用复合于微孔结构中。制备的方法为:首先选用纯钛或钛合金加工好人工牙根;然后采用碱液水热合成技术在钛人工牙根表面获得具有微孔结构的钛酸钠层;最后采用离心负载技术在微孔钛酸钠层内负载亚硒酸钠和骨形态发生蛋白。

    磷酸盐定向排列孔结构多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN101423379A

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200810234359.X

    申请日:2008-11-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种磷酸盐定向排列孔结构多孔陶瓷的制备方法,由水性陶瓷浆料经定向凝固、冷冻干燥处理后,高温烧结得到,所述的水性陶瓷浆料由壳聚糖、陶瓷骨料、磷酸和稀醋酸组成;水性陶瓷浆料中,陶瓷骨料的质量百分比为30~50%,组成为氢氧化铝6~10%,三氧化二铝78~86%,耐火粘土8~12%;壳聚糖占陶瓷骨料总量的质量百分比为3~15%,磷酸占陶瓷骨料总量的质量百分比为8~18%。本发明方法采用定向凝固和冷冻干燥技术对陶瓷浆料进行处理,在陶瓷中形成定向排列孔结构,从而制备出各向异性的定向排列孔结构多孔陶瓷。

    胶原-羟基磷灰石复合球形颗粒及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN101401970A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810235064.4

    申请日:2008-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种制备具有均一分布颗粒直径的胶原-羟基磷灰石复合球形颗粒材料及其制备方法和装置。本发明制备的得到胶原-羟基磷灰石复合球形颗粒:在颗粒本体内部含有大量的互通微孔,这种颗粒具有较高的比表面积,有利于细胞的粘附的组织液的流动;胶原颗粒具有均一的粒径分布,不需要筛分处理即可得到具有相同粒径的颗粒材料;相同粒径的球形颗粒材料,充填后能得到最大的颗粒间孔隙率。颗粒材料由胶原和纳米羟基磷灰石组成,既具备了良好的降解能力,又具备了生物活性。

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