一种多层导电结构的制备方法、导电结构及电子器件

    公开(公告)号:CN119008113A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411031444.1

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明涉及微电子技术领域,特别涉及一种多层导电结构的制备方法、导电结构及电子器件。该多层导电结构的制备方法,通过提供至少两个丝素蛋白膜;在所述至少两个丝素蛋白膜中的每个丝素蛋白膜上制备导电孔和金属图形层,得到至少两个目标丝素蛋白膜;将所述至少两个目标丝素蛋白膜按照预设结构层次粘合,形成多层导电结构;其中,在每个所述丝素蛋白膜上制备导电孔具体通过在所述丝素蛋白膜上形成预设通孔;向所述预设通孔内填充导电墨水;所述导电墨水为丝素蛋白和碳纳米管形成的聚合物的水溶液;再进行第一干燥处理,形成所述导电孔。如此,使得整个成型工艺不仅简单,而且所形成的导电结构具有更好的生物相容性、机械性能和可降解性能。

    预拉伸装置及各向同性预拉伸丝素蛋白膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119734431A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411285938.2

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本申请实施例提供了一种预拉伸装置及各向同性预拉伸丝素蛋白膜的制备方法,预拉伸装置包括磁性夹具、活动轴杆和第一预设数量个基板,第一预设数量个基板平行设置,且相邻基板之间保持预设距离,第一预设数量个基板上分别设置有第二预设数量个一一对应的轨道;活动轴杆在外力的驱动下,沿轨道移动,通过磁性夹具带动待拉伸薄膜移动,以对待拉伸薄膜进行各向同性预拉伸。利用上述装置实现了对待拉伸薄膜的径向均匀的各向同性定量拉伸,且拉伸幅度可通过调节活动轴杆的起始位置进行控制,使用磁性夹具固定膜材更加方便。该预拉伸装置可用于制备标准化、均匀地各向同性拉伸丝素蛋白膜,且具有实现工业批量化生产的潜力。

    一种导电薄膜的制备方法及导电薄膜

    公开(公告)号:CN118888211A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411028981.0

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本申请涉及一种导电薄膜的制备方法及导电薄膜,该导电薄膜的制备方法包括:制备丝素蛋白水溶液;制备碳纳米管水溶液;将丝素蛋白水溶液和碳纳米管水溶液按照预设比例混合,得到导电墨水;将导电墨水涂覆在丝素蛋白膜上,并风干处理,得到导电薄膜;导电薄膜包括导电层和基底层,导电墨水形成导电层,丝素蛋白膜形成基底层。本申请实施例中,通过将混合碳纳米管和丝素蛋白的导电墨水均匀涂抹在丝素蛋白膜上,得到一种具有良好的导电性能、机械性能和生物相容性的导电薄膜。该制备方法避免了丝素蛋白和碳纳米管在容器中成膜无法取出的问题,且操作简单,适合规模化生产。

    一种多层载药蛋白膜及制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118986938A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411013574.2

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本申请提供一种多层载药蛋白膜及制备方法,包括:制备初始载药蛋白溶液,对初始载药蛋白溶液进行干燥以及水交联处理后得到初始载药蛋白膜;将初始载药蛋白膜放置于预设模具中,得到当前载药蛋白膜;制备当前载药蛋白溶液,将当前载药蛋白溶液加入到预设模具中,干燥以及水胶联处理后得到包裹当前载药蛋白膜的载药蛋白膜,将包裹当前载药蛋白膜的载药蛋白膜重新作为当前载药蛋白膜;重复制备当前载药蛋白溶液,至将包裹当前载药蛋白膜的载药蛋白膜重新作为当前载药蛋白膜的操作,直至得到多层载药蛋白膜。通过调整包裹顺序,能更好控制不同药物的释放特性,提高药物治疗效果;蛋白材料的可生物降解性和生物相容性,使得该载药膜更加安全可靠。

    复合蛋白膜电极的制备方法、复合蛋白膜电极及电子器件

    公开(公告)号:CN117462842A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311437237.1

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明涉及生物医学工程中的医疗器械领域,尤其涉及一种复合蛋白膜电极的制备方法、复合蛋白膜电极及电子器件。本发明通过获取硅衬底和预拉伸的第一蛋白膜;将第一蛋白膜的内层膜与硅衬底临时固定;将第一掩膜版与第一蛋白膜的外层膜临时固定;以第一掩膜版为掩膜,在第一蛋白膜的表面蒸镀金属膜形成导电结构;将第一蛋白膜分别与第一掩膜版和硅衬底分离;基于预设形变效果对分离后的第一蛋白膜进行剪裁;通过第二蛋白膜对绝缘封装区域封装得到目标复合蛋白膜电极。本发明所制备的复合蛋白膜电极,更贴合于外周神经或血管等组织,导电结构在蛋白膜遇水溶胀时不易损坏,实现了器件的长期可靠。

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