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公开(公告)号:CN118924365A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411185018.3
申请日:2024-08-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61B17/064
Abstract: 本发明公开了一种可降解金属全缝线锚钉系统,属于医疗器械领域。所述可降解金属全缝线锚钉系统包括缝合线和全缝线锚钉,所述缝合线具有第1长度,全缝线锚钉可在与所述缝合线平行的方向滑动以进行收缩;所述全缝线锚钉具有非收缩状态下的第2长度,以及在骨道内沿所述缝合线平行的方向拉动缝合线后收缩成团状的第3长度。所述缝合线和全缝线锚钉的材质为医用可降解金属。该全缝线锚钉尺寸小,结构独特,骨排除量少,本发明全缝线锚钉具有良好的固定效果和稳定性,同时相比传统带线锚钉,具有更小壁厚和重量,降低了人体吸收或代谢排出降解产物的负担,进一步提升了生物安全性。
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公开(公告)号:CN116856031A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310784244.2
申请日:2023-06-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明属于生物医用材料表面改性领域,主要内容包括一种调控锌合金材料降解行为的方法。采用阳极氧化法对锌合金表面进行改性,通过调控阳极氧化参数在锌合金表面形成不同形貌结构、厚度小于200μm的纳米氧化锌生物涂层,在保留锌合金优异力学性能的情况下,实现对锌合金降解速率的调控。根据植入部位恢复周期的需求来调控阳极氧化参数,实现骨固定器、宫腔支架、心血管支架等植入器械降解速率的可控,在使役期间满足植入要求,在使役后完成降解,有利于避免患者康复后的进行二次手术的痛苦,也为推进可降解医疗器械行业的发展起到了积极作用。
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公开(公告)号:CN112158827B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011053441.X
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B32/162 , B01J21/10 , B01J21/04 , B01J21/18 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/882 , B01J23/883 , B01J23/78
Abstract: 本发明属于无机纳米材料领域,主要内容为一种形貌可控的碳纳米管制备方法。它采用一步合成法制备含过渡金属活性中心的片层催化剂,通过调控碳纳米管生长条件,在固定床或流化床反应器中实现了团聚态、阵列束状和水平生长的不同形貌碳纳米管的生长。本发明制备的阵列束状碳纳米管和水平生长碳纳米管均无缠绕,易提纯分散,可用于碳纳米管大规模批量生产,在正极导电添加剂方面拥有很好的应用前景,可应用于复合材料、锂电池、超级电容器、生物传感器等领域,具有广阔的应用前景。该制备方法有利于生产出高能量密度的新型锂电池,加速以锂电池为动力的纯电动汽车的产业化,并推动整个锂电池行业的产业升级。
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公开(公告)号:CN118846261A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410999764.X
申请日:2024-07-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种由锌基金属材料复合而成的口腔引导骨组织再生(GBR)膜及其制备方法,属于医疗器械材料领域。所述GBR膜是由铸态锌基合金轧制而成的多层结构膜;其中,所述锌基合金包括纯锌和锌合金,所述锌基合金中的合金化元素包括促成骨元素(锂、锶、钙、磷、镁、锰、硅、钡)和抗菌元素(铜、银、钴、镍、铝、钼、镧、锆、镓)中的一种或几种;其中,所述GBR膜具有合金化元素梯度分布特征,以实现比单层GBR膜更为均匀的降解。GBR膜降解过程中释放的金属离子起到抗菌作用并且促进骨再生。本发明制备的层状复合锌基合金GBR膜具备良好的抗菌性、促成骨性能并具有更好的降解均匀性。
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公开(公告)号:CN112158827A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011053441.X
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01B32/162 , B01J21/10 , B01J21/04 , B01J21/18 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/882 , B01J23/883 , B01J23/78
Abstract: 本发明属于无机纳米材料领域,主要内容为一种形貌可控的碳纳米管制备方法。它采用一步合成法制备含过渡金属活性中心的片层催化剂,通过调控碳纳米管生长条件,在固定床或流化床反应器中实现了团聚态、阵列束状和水平生长的不同形貌碳纳米管的生长。本发明制备的阵列束状碳纳米管和水平生长碳纳米管均无缠绕,易提纯分散,可用于碳纳米管大规模批量生产,在正极导电添加剂方面拥有很好的应用前景,可应用于复合材料、锂电池、超级电容器、生物传感器等领域,具有广阔的应用前景。该制备方法有利于生产出高能量密度的新型锂电池,加速以锂电池为动力的纯电动汽车的产业化,并推动整个锂电池行业的产业升级。
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公开(公告)号:CN118028659A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410120663.0
申请日:2024-01-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于锌合金及其制备加工领域,涉及一种含核壳结构的高强高塑Zn‑Mn合金的制备方法与应用。所述Zn‑Mn合金材料由MnZn13、MnZn9和Zn三种相组成,其中MnZn13和MnZn9的体积分数≥60%,且以MnZn13为核、MnZn9为壳的核/壳结构颗粒的形态分散在Zn相中。本发明合金由冷速超过750K/mi n的铸造技术制备,铸态具有优异的塑性,压缩应变大于50%时不出现裂纹,压缩应变达到80%时不断裂,能够轧制成板材和挤压成棒材。所述板材和棒材的屈服强度大于250MPa,抗拉强度大于300MPa,伸长率大于10%,可降解且具有良好的抗菌性和耐磨性,可用于制造石油开采工具、汽车零部件以及骨钉、骨板等产品。
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