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公开(公告)号:CN103238973A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310186252.3
申请日:2013-05-20
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A42B1/08
Abstract: 本发明公开了一种具有新型缓冲减震结构的安全帽。该安全帽采用双壳体结构,两个壳体之间采用弹性连接。具体结构包括:外壳3,内壳4,连接外壳和内壳的弹性缓冲体5,用于固定安全帽与头部的下颏带6。本发明所述安全帽采用了啄木鸟啄木过程中的减震缓冲机理。弹性缓冲体5内部由三组相互垂直的弹簧组成。这样的设计使得弹性缓冲体5可以提供各个方向上的弹性缓冲,从而实现对于径向冲击载荷(顶部和侧向)和切向冲击载荷的防护。本发明可以提高安全帽抵抗冲击的性能,保护头部不遭受损伤。
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公开(公告)号:CN119385718A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411295090.1
申请日:2024-09-15
Applicant: 北京航空航天大学 , 复旦大学附属中山医院
IPC: A61F2/01 , B29C64/118 , B29C64/112 , B33Y80/00 , A61L31/06 , A61L31/08 , A61L31/02 , A61L31/10 , A61L31/14 , A61L31/16 , B29L31/00
Abstract: 本发明公开了一种可降解智能变形静脉滤器,所述静脉滤器包括:环形支撑结构;滤网,所述支撑结构和滤网均采用可降解材料制成;制备滤网的可降解材料包含形状记忆功能材料,形状记忆功能材料的形变温度高于人体温度,在滤网的可降解材料中添加有敏感材料;所述滤网的至少一部分在低于形变温度的条件下呈由所述支撑结构向内收缩的收缩状态;滤网植入人体后,通过外加场激发所述敏感材料发热达到形变温度条件,所述滤网变形展开至所述支撑结构所在的环形面。本发明的静脉滤器完全可降解,无需取出,在完成阻滤功能后可贴合血管壁并逐渐内皮化,不产生降解碎片,不发生部分移位,具有良好的生物相容性,能够保证血管长时间的通畅。
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公开(公告)号:CN119184925A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411420363.0
申请日:2024-10-11
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A61F2/44
Abstract: 本申请实施例提供一种可变刚度的力学自适应椎间融合器,包括:可变形结构组和两个板体,可变形结构组件设置于两个板体之间,两个板体具有临界点间距值,在两个板体的间距大于临界点间距值时,可变形结构组的多个结构部相分离,可变形结构组具有第一刚度,在两个板体的间距小于或等于临界点间距值时,可变形结构组发生形变,变形结构组的部分结构部相抵接,力学自适应椎间融合器具有第二刚度,其中,第二刚度大于第一刚度。本申请的融合器可以通过自身刚度变化适应体内力学环境,在应对低载荷时能展现出较小刚度,承受高载荷作用时展现出较高刚度,从而提高了与相邻椎体的力学适配度,实现优化力学载荷传递、减少相邻椎体塌陷,利于促进椎体融合。
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公开(公告)号:CN117860428B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410211332.8
申请日:2024-02-26
IPC: A61F2/01
Abstract: 本发明公开一种分阶段降解的全降解腔静脉滤器,包括:过滤段、镂空约束件、固定结构,过滤段由可在第一降解期内降解的血管支架制成,过滤段一端被镂空约束件束缚形成小端,另一端为自然状态下的大端,镂空约束件由可在第二降解期内降解的材质制成,固定结构设置在过滤段的外壁,以将整个腔静脉滤器固定于血管中,第二降解期小于第一降解期,在肺栓塞高风险时期,过滤段的小端能够将血栓拦截,避免血栓流入下游器官中,在度过高风险期后镂空约束件完成降解,在血管发生内皮化后开始降解,避免了降解碎片随血流流动引起血管堵塞或其他器官发生炎症反应。
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公开(公告)号:CN113654772B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202110738321.1
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供的血管支架的复合加载装置、疲劳测试设备及方法,属于医疗器械技术领域,血管支架的复合加载装置包括:内皮层,呈圆柱形;所述内皮层的内部具有第一腔体;血管壁层,呈圆柱形;所述血管壁层套设在所述内皮层的外表面;所述内皮层和所述血管壁层之间形成第二腔体;待测支架套设在所述内皮层的外表面;所述第一腔体和所述第二腔体内适于流通模拟液;本发明的血管支架的复合加载装置,通过内皮层的设置,完全模拟可降解支架在植入血管后的内皮化作用,可对支架复合加载周期性的牵张力和压缩力,以及第二腔体模拟液流动的剪切力,使得待测支架的疲劳性能的测试更加准确。
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公开(公告)号:CN115227483A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210658623.2
申请日:2022-06-11
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种微创植入自贴合可降解前房药物缓释系统及其用途,所述缓释系统由具有形状记忆功能的可降解材料或包含部分具有形状记忆功能材料的可降解材料制备而成,包括自贴合膜和位于自贴合膜一侧的支撑结构;植入人体后,自贴合膜呈展开状态,自贴合膜的前侧表面形状与角膜后表面形状相同或基本相同;支撑结构位于所述自贴合膜的后侧;在植入前,所述自贴合膜和支撑结构组成的整体结构呈收缩状态;在所述自贴合膜和/或支撑结构中分布有多孔结构,所述多孔结构中负载有治疗性药物。本系统植入后可自动贴合于角膜内皮层后阻隔房水保护角膜内皮层,降低角膜基质水肿并缓释药物的可降解药物缓释系统,通过负载各类药物,可治疗多种眼科疾病。
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公开(公告)号:CN115192514A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210628826.7
申请日:2022-06-06
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A61K9/06 , A61K9/00 , A61K47/36 , A61K47/38 , A61K47/02 , A61K35/12 , A61K35/30 , A61K35/36 , A61K35/545
Abstract: 本发明公开了一种磁力引导凝胶,包括以下组分:剪切稀化水凝胶,由透明质酸凝胶、羧甲基纤维素凝胶、甲基纤维素凝胶中的一种或几种组成,所述剪切稀化水凝胶中聚合物的质量浓度为1‑50mg/L;磁性纳米颗粒和细胞,掺杂在所述剪切稀化水凝胶中,所述磁性纳米颗粒在所述剪切稀化水凝胶中的质量浓度为1‑10000μg/ml。本发明的磁性剪切稀化凝胶在用于磁力引导递送时不需要对细胞进行其他处理,对不同细胞类型具有普遍适用性,相对于现存的细胞靶向递送方法优势明显。且通过调整磁性纳米颗粒的掺杂量,可对细胞磁力大小进行调控。
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公开(公告)号:CN114668561A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210124747.2
申请日:2022-02-10
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A61F2/44
Abstract: 本发明提供了一种可诱导再生的智能化微创植入髓核支架及制备和驱动方法,支架由聚十二烷二酸甘油酯材料制成,在低于人体温度条件下呈截面积较小的暂时形态,在人体温度下呈截面积较大的永久形态;支架形态亦可通过特定场环境实现智能调整,从而根据患者髓核解剖形态实现个性化植入。本发明中的髓核支架在植入前后,由截面积较小的暂时形态变为截面积较大的永久形态,暂时形态支架具有通过微创管道的能力。支架降解周期为8‑16周,压缩模量为0.30‑3.50MPa,可填充髓核腔以提供足够力学支撑,防止支架由微创管道创口挤出而造成的术后支架脱位。同时本发明中的支架通过搭载生物活性因子或细胞,可实现对退变髓核组织的可诱导再生。
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公开(公告)号:CN114485271A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210099698.1
申请日:2022-01-27
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种抗冲击结构及抗冲击设备,所述抗冲击结构的孔隙率沿外表面向内逐渐增加;在沿所述外表面向内的方向上,所述抗冲击结构位于中间位置处的孔隙率‑位置分布函数的梯度大于起始和终段位置处的孔隙率‑位置分布函数的梯度。本申请所述的抗冲击结构,外层具有更低的孔隙率和更高的弹性模量,能承受更大的应力,内层具有较高的孔隙率,可有更大的变形空间,能承受更大的应变,有利于内层缓冲的作用,保证抗冲击防护装备的整体强度。
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公开(公告)号:CN114176807A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111512382.2
申请日:2021-12-08
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种多功能微种植支抗钉及其设计和制造方法。所述支抗钉包括具有尖端的钉体,在所述钉体上设置有螺纹,在所述钉体的一侧设置有拉胀微孔结构区域,在所述钉体的另一侧设置有非拉胀微孔结构区域。本发明在支抗钉钉体设计中引入拉胀与非拉胀微孔结构,该设计使得钉体在受到切向牵张正畸力作用发生弯曲变形时,受拉侧发生拉“胀”变形,受压侧发生压“胀”变形,实现所发明支抗钉在正畸力作用下发生膨胀变形,提升其在体稳定性的功能。当需要拆除支抗钉时,通过向所述钉体施加与牵张力方向相反的反正畸力,使得支抗钉发生反向弯曲,进而使其此时的受拉侧发生拉“缩”变形,受压侧发生压“缩”变形,整体实现压缩变形,使钉体易于去除。
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