一种含有二氧化钛的铝合金铸渗用涂料及利用其制备铸渗涂层的方法

    公开(公告)号:CN105014006B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510471180.6

    申请日:2015-08-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种含有TiO2的铝合金铸渗用涂料及利用其制备铸渗涂层的方法,所述涂料主要由以下重量份比例的组分所制成:30~50份TiO2、38~55份CrO3、3~10份熔盐、3~6份氟化钠、1~3份粘结剂。相对于现有技术,本发明铝合金铸渗用涂料及利用其制备铸渗涂层的方法,不仅具有制造工序少,制造周期短,生产成本低等优点的优势,最重要的是通过特定的涂料,结合铸渗技术,所制成适用于铝合金的涂层,其耐腐蚀性大大提高;同时,所得涂层的厚度在数微米到十余微米之间,可最大程度降低对铝合金导热性的影响。

    高强度组合式自降解膨胀骨钉

    公开(公告)号:CN104095677B

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201410337477.9

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 高强度组合式自降解膨胀骨钉包括纯镁或镁合金制成的骨钉体(1)和位于骨钉体(1)外与之吻合的膨胀型内螺纹腔体(2);在膨胀型内螺纹腔体(2)的内表面锥体的中段部分表面为深螺纹,前段部分为浅螺纹,在膨胀型内螺纹腔体(2)的外表面有多个与表面呈70°~90°的梯形或者倒三角形的楔子(3);骨钉体(1)呈头窄尾宽的圆锥体状,其外表面锥体的中段部分表面为深螺纹,前段部分为浅螺纹;骨钉体(1)的钉帽处设有与钉体连通的内三角或一字槽内腔(4),使用时骨钉体(1)位于膨胀型内螺纹腔体(2)中。本发明所采用的深螺纹可以更好的与螺纹腔相结合,增加了钉体旋退时的阻力和路径,有效的避免了钉体的滑脱现象的发生。

    一种熔模铸造铁素体不锈钢晶粒细化剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN105033181A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510364587.9

    申请日:2015-06-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种熔模铸造铁素体不锈钢晶粒细化剂及其使用方法,所述细化剂为工业纯铁粉,其形状为近球形,其粒度为30目-50目,其纯度为Fe含量≥98%。在熔模铸造浇注时定量地向不锈钢液中均匀地随流加入,可以细化铁素体不锈钢的晶粒,并获得近等轴晶组织,提高材料的力学性能和耐高温腐蚀性能。细化处理后能有效细化铁素体晶粒,促进生成等轴晶,提高材料的强度、韧性、耐腐蚀性、抗高温氧化性。对钢液的流动性和充型能力影响小。细化剂在铸型中与铸件充分熔合,来源丰富,成本低廉,加入过程简单易操作。

    具有抗菌消炎功能的可吸收镁合金缝钉及制备方法

    公开(公告)号:CN104127910A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410337921.7

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种同时具有抗菌消炎功能的可吸收镁合金缝钉及制备方法,该缝钉由表面含有多孔陶瓷层的纯镁或镁合金丝材芯部、以明胶为载体负载有消炎药物及铜离子的中间功能层、可降解高分子外表面层组成。铜离子和消炎药物是以明胶作为载体,采用电泳-电沉积方法有效负载到丝材表面,缝钉的外表面层是起保护作用的可降解高分子层。使用过程中缝钉可以缓慢释放出具有杀菌作用的铜离子以及消炎作用的消炎药物。此外,明胶为载体的中间功能层和外层可降解高分子层之间的协同作用可以更有效控制药物的释放速率和缝钉的降解速度。该缝钉可以应用与肠、胃等人体不同部位的缝合或吻合,应用前景广阔。

    自适应贴合式带裙边的可吸收骨板

    公开(公告)号:CN104095674A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410337052.8

    申请日:2014-07-15

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61B17/8004 A61L31/022 A61L31/10 A61L31/148

    Abstract: 本发明涉及一种自适应贴合式带裙边的可吸收骨板,该骨板是由镁合金和聚乳酸复合而成,其中骨板主体部分是镁合金构成,其外表面包覆了一层聚乳酸(1d),镁合金骨板主体部分(1)中央有一排球形螺孔(1b),其边缘有台阶状裙边(2),台阶状裙边(2)上有多个被聚乳酸填充浇筑的孔洞(1a),该骨板的长度在20mm-442mm之间,骨板主体部分的厚度在0.4mm-6.5mm之间,骨板的宽度在3mm-22mm之间,骨板主体部分(1)边缘台阶的高度为骨板厚度的1/5-1/2,宽度为骨板宽度度的1/10-1/8,其台阶上孔洞(1a)的直径为台阶宽度的1/3-1/2。由于骨板边缘是台阶状,骨板的主体部分是主要的应力和载荷的承受载体,所以骨板依旧保持了良好的力学性能和良好的机械性能。

    具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节及其制备方法

    公开(公告)号:CN102732882B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210245093.5

    申请日:2012-07-13

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: A61F2/30767 A61F2002/30001

    Abstract: 本发明为一种具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节及其制备方法,该人工关节由钛合金基体、微弧氧化方法制备的多孔二氧化钛表面层及其表面孔壁上沉积生长的氧化锌纳米棒或纳米锥复合而成,即首先在人工关节钛基体表面通过微弧氧化方法获得多孔二氧化钛生物活性表面层,进一步通过调节电沉积参数,在二氧化钛生物活性表面层上沉积制备氧化锌纳米棒/锥,形成具有微纳米分级拓扑表面结构的人工关节。该人工关节可利用表面丰富的二氧化钛微米孔结构及其孔壁上沉积生长的氧化锌纳米拓扑结构,增强表面成骨细胞的粘附、生长、增殖等生物学效应,实现元素锌的缓释,大大提高了植入初期表面的抑菌能力、生物活性、生物相容性、细胞调控能力。

    能促进骨组织生长的可吸收骨科器械材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103721297A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410006749.7

    申请日:2014-01-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种能促进骨组织生长的可吸收骨科器械材料及其制备方法,该材料由医用可吸收高分子聚合物、负载有BaTiO3压电陶瓷并能传导压电信号的可降解纯镁或镁合金充当的导电载体材料、用于改善电极化效果的石墨烯复合而成,使用过程中外载荷作用下压电陶瓷产生电信号能被导电载体材料有效传导给骨科器械周围的机体组织可刺激骨损伤部位的早期硬组织生长,促进骨组织愈合,其中,BaTiO3压电陶瓷通过电泳-微弧氧化法结合溶胶封孔涂覆成膜法形成的双重负载技术被负载在导电载体材料上,同时导电载体材料和石墨烯还能提高压电陶瓷极化效果和应力敏感性,经过热模压、挤压或拉拔等方法首先制成棒材或板材,再经电极化处理和机械加工成骨科器械。

    预应力增强的轻质高强可控降解医用复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN103330959A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310220175.9

    申请日:2013-06-04

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明为一种预应力增强的轻质高强可控降解医用复合材料及制备方法,采用经预应力处理过的镁合金丝材为增强相以提高复合材料强度和刚度,以可吸收高分子材料为基体,同时,通过调整由基体高分子材料形成的外壳保护层厚度还可以调控复合材料的早期降解速度。该复合材料采用热模压、挤压或拉拔等方法制成棒材或板材,并经后续机加工获得各种可降解的高强韧骨钉、骨板等骨修复、固定器械,与传统可吸收聚合物骨科器械相比具有更好的力学固定效果,也能克服可吸收镁合金骨科器械降解速度难以控制、降解释放氢气量大等难题。

    明胶-β-磷酸三钙复合球形颗粒及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN101401963B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN200810235079.0

    申请日:2008-11-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种明胶-β-磷酸三钙复合球形颗粒及其制备方法。制备过程中先配制明胶溶液,其具体组成为:先配制明胶溶液,再在明胶溶液中加入β-纳米磷酸三钙粉末制备悬浮液,β-磷酸三钙与明胶的质量比为(6~1):(1~5)。制备好的悬浮液从加料口(1)加入储料罐(4),通过控制储料罐(2)中的压力使其从导液管(6)均匀流出,滴入保温容器(8)内的冷凝液(7)中冷凝,形成球形颗粒。冷凝后的球形颗粒先进行冷冻干燥,再用2.5%的戊二醛溶液交联处理,最后用无水乙醇清洗,得到明胶-β-磷酸三钙复合球形多孔颗粒材料。这种球形颗粒材料具有均一的粒径分布,内部含有大量的互通微孔,具有较高的比表面积,可在组织修复和药物缓释中得到应用。

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