一种高塑性可降解LiZn4-X金属间化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN111172426B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010006350.4

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 一种高塑性可降解LiZn4‑X金属间化合物及其制备方法。所述X元素为Cu,Mg,Ca,Sr,Mn,Fe,Ag,Co,Cr,Ti,Sn,Si,Se或Ge中的一种或多种,余量为β‑LiZn4相。通过真空熔炼制备,热处理、塑性变形工艺以及低温时效一系列加工工艺对金属间化合物进行改性。合金经高温热处理后由多晶和晶内Zn+β‑LiZn4片层组织多级结构构成。本发明金属间化合物组织均匀,所获得金属间化合物的室温拉伸屈服强度为200~500MPa,抗拉强度为450~800MPa、延伸率为18~40%;室温压缩屈服强度为500~800MPa,抗压强度为1000~2000MPa、延伸率为15~45%。在模拟体液中降解均匀,降解速率0.008~0.5mm/y;所含元素为生物安全元素,对L929成骨纤维细胞和MG63细胞毒性低于2级,满足多种人体植入器件材料的使用要求。该LiZn4‑X金属间化合物性能优异、降解均匀且具有良好的生物相容性。

    一种可降解金属宫腔支架和释放系统及使用方法

    公开(公告)号:CN112494189A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011212872.6

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 一种新型可降解金属宫腔支架和释放系统及使用方法。支架主要采用锌及其合金、铁及其合金和镁及其合金,具有良好的强度和塑性,服役期内可提供稳定力学支撑,服役期满后可完全降解,无需二次手术取出。支架采用激光雕刻,支架厚度为50~150μm,支架覆盖率为10%~20%。扩张后宫腔支架形状顺应宫腔,扩张后高3~8cm,宽2~5cm,厚0.2~1cm。支架表面的缓释药膜内含表皮生长因子、雌激素及抗生素药物,可精准作用于子宫内膜,减少药物的毒副作用,促进子宫内膜生长,避免宫腔感染。释放系统材质为尼龙或者聚对苯二甲酸乙二醇酯,无生物毒性,子宫支架扩张后释放系统可移除,无导管残留,避免了自下生殖道上行的细菌感染。本发明装置可满足人体宫腔支架的使用要求。

    一种生物可降解LiZn4-Zn复相材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110317973B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910596363.9

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 一种生物可降解LiZn4‑Zn复相材料及其制备方法。通过真空熔炼、热处理、塑性变形工艺对材料显微组织进行调控获得,材料中不同相的质量百分比是:金属间化合物LiZn4为15.5~95wt%,Zn相为余量。本发明材料纯度高、成分均匀性好,LiZn4相为力学增强相,相同电解质中电位低于Zn且可降解,所含的Zn和Li元素为生物安全元素,降解后对人体无毒。该生物可降解LiZn4‑Zn复相材料显微组织结构由一级或双级片层组织组成,相邻片层间距约为0.04~5μm。所获得的屈服强度为200~500MPa,抗拉强度为300~600MPa、延伸率为30~120%。在模拟体液中降解均匀,降解速率低于20μm/y,对L929成骨纤维细胞和MG63细胞毒性低于2级,满足多种人体植入器件材料的力学使用要求。该复相材料及其加工方法在医用材料领域具有极高的推广价值和广泛的应用前景。

    一种生物可降解LiZn4-Zn复相材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110317973A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910596363.9

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 一种生物可降解LiZn4-Zn复相材料及其制备方法。通过真空熔炼、热处理、塑性变形工艺对材料显微组织进行调控获得,材料中不同相的质量百分比是:金属间化合物LiZn4为15.5~95wt%,Zn相为余量。本发明材料纯度高、成分均匀性好,LiZn4相为力学增强相,相同电解质中电位低于Zn且可降解,所含的Zn和Li元素为生物安全元素,降解后对人体无毒。该生物可降解LiZn4-Zn复相材料显微组织结构由一级或双级片层组织组成,相邻片层间距约为0.04~5μm。所获得的屈服强度为200~500MPa,抗拉强度为300~600MPa、延伸率为30~120%。在模拟体液中降解均匀,降解速率低于20μm/y,对L929成骨纤维细胞和MG63细胞毒性低于2级,满足多种人体植入器件材料的力学使用要求。该复相材料及其加工方法在医用材料领域具有极高的推广价值和广泛的应用前景。

    一种可有序完全降解的覆膜双层支架

    公开(公告)号:CN110522540A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910729290.6

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种可有序完全降解的覆膜双层支架,属于医疗器械技术领域。该覆膜双层支架包括外层裸支架和内层覆膜支架。支架部分采用可降解金属及其合金或可降解高分子材料,展开方式为球囊扩张型。覆膜采用可降解高分子材料,外层裸支架先行释放,能先通过病变的狭窄段,内层覆膜支架的位置和长度可以根据动脉瘤颈和夹层动脉瘤破口的情况决定。内层覆膜支架释放时,压入并固定在外层裸支架上,可以治疗距离重要旁支血管很近的动脉瘤。在动脉瘤血栓化并收缩至自然状态后,该覆膜双层支架按照下面的顺序依次降解:覆膜降解、内层支架降解,外层裸支架降解,最终完全降解,避免体内长期存在异物,避免长期服用抗血栓药物。

    一种在锌合金表面生成碳酸盐保护层的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115181874B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210934345.9

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种在锌合金表面生成碳酸盐保护层的方法及其应用,可用于医用材料领域以及汽车和轮船的防腐涂层领域等。本发明所述的保护层的制备方法为:将Zn‑Li‑Y或Zn‑Mg‑Y合金及其制件用高浓度的碳酸盐或碳酸氢盐溶液浸泡,形成Li2CO3保护层或MgCO3保护层,能够提高腐蚀均匀性。本发明方法还能够推广用于保护其他金属免受环境腐蚀,碳酸盐保护层的制备过程可以通过电沉积的方法进行提速。本发明所述的锌合金表面生成碳酸盐保护层的制备方法,操作简单,同时节约能源,具有良好的可迁移性,具有广泛的应用前景。

    一种高性能生物可降解Zn-Cu-Li-X合金及制备和应用方法

    公开(公告)号:CN111020295B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202010006982.0

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 一种高性能生物可降解Zn‑Cu‑Li‑X合金及制备和应用方法,属于生物可降解医用材料领域。本发明所述Zn‑Cu‑Li‑X合金中X为Mg,Ca,Sr,Mn,Fe,Ag,Co,Cr,Ti,Sn,Si,Se以及Ge中一种,Zn为余量。经真空熔炼、高温均匀化处理、预热、塑性变形后获得细密的纳米析出相,或单质元素,或Zn+β‑LiZn4连续片层组织和富Cu相,使得合金兼具高强度和高塑性。所述合金的室温拉伸屈服强度为250~650MPa,抗拉强度为300~800MPa,延伸率为20~80%;在模拟体液中均匀降解,降解速率为0.011~0.5mm/y;对L929成骨纤维细胞和MG63细胞的毒性低于2级,满足多种人体植入器件材料的使用要求,具有推广价值和广泛的应用前景。

    一种高性能生物可降解Zn-Cu-Li-X合金及制备和应用方法

    公开(公告)号:CN111020295A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN202010006982.0

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 一种高性能生物可降解Zn-Cu-Li-X合金及制备和应用方法,属于生物可降解医用材料领域。本发明所述Zn-Cu-Li-X合金中X为Mg,Ca,Sr,Mn,Fe,Ag,Co,Cr,Ti,Sn,Si,Se以及Ge中一种,Zn为余量。经真空熔炼、高温均匀化处理、预热、塑性变形后获得细密的纳米析出相,或单质元素,或Zn+β-LiZn4连续片层组织和富Cu相,使得合金兼具高强度和高塑性。所述合金的室温拉伸屈服强度为250~650MPa,抗拉强度为300~800MPa,延伸率为20~80%;在模拟体液中均匀降解,降解速率为0.011~0.5mm/y;对L929成骨纤维细胞和MG63细胞的毒性低于2级,满足多种人体植入器件材料的使用要求,具有推广价值和广泛的应用前景。

Patent Agency Ranking