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公开(公告)号:CN112494726A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011491117.6
申请日:2020-12-16
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,涉及一种释放还原型氧化石墨烯的两性离子复合骨组织工程支架及其制备方法。所述两性离子复合骨组织工程支架是由还原型氧化石墨烯、水、两性离子单体和非两性离子共聚单体混合均匀形成预聚液,在低温下自交联构建的复合骨组织工程支架;所述支架表面及内部形成大小约为50~200μm的孔隙,分布均匀并相互连通;所述支架包括:还原型氧化石墨烯,占0.002~1.0wt%;水,占65~90wt%;两性离子单体,占5~20wt%;以及非两性离子共聚单体,占2.5~10wt%。本发明通过两性离子自交联形成复合支架,其稳定的降解具有较高的生物相容性,不仅能为骨组织再生进程提供充分的支持,也避免了支架急剧降解导致的复合颗粒突释。
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公开(公告)号:CN104173196B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201310205525.4
申请日:2013-05-28
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明提供了一种齿科义齿基托用纤维增强复合材料。所述纤维增强复合材料包括:表面改性后的PBO纤维或硼纤维中的任意一种高性能纤维作为增强相;以及纳米改性的增韧PMMA树脂,作为基体;所述复合材料由所述的高性能增强纤维混入上所述的增韧树脂中复合而成。本发明还提供了所述的齿科义齿基托用纤维增强复合材料的制备方法。本发明所述的纤维增强复合材料具有良好的生物安全性以及足够的挠曲强度,是一种较理想的齿科用材料。
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公开(公告)号:CN106511101A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610850962.5
申请日:2016-09-26
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明涉及一种长效抗菌树脂复合义齿基托。本发明采用纳米TiO2作为第一复合相,采用混杂粒径纳米长余辉发光材料作为第二复合相,并采用热固化型树脂作为基体,由所述第一复合相与所述第二复合相混入上所述的树脂基体中形成复合材料而制成所述的义齿基托。利用TiO2纳米粒子良好机械增韧性能及抗菌可控性的优点,同时结合长余辉材料的储光-发光的特性,从而提供了一种在缺乏可见光条件下具备长效抗菌性的树脂基复合义齿基托。本发明所制备的抑菌性树脂基义齿基托克服了传统树脂基托的易感染细菌、使用寿命短等问题,且针对现有抗菌义齿基托材料的局限性进行了改良,可用于获得在口腔环境中更为稳定的抑菌性义齿基托。
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公开(公告)号:CN104095760B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310121328.4
申请日:2013-04-09
Applicant: 南方医科大学南方医院
IPC: A61K6/087 , D06M10/00 , D06M13/50 , D06M11/46 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及一种用于齿科根管桩的聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维增强复合材料及其制备方法。本发明所述的一种齿科根管桩用纤维增强复合材料,其包括:表面改性后的PBO增强纤维,作为增强相;以及纳米改性的增韧树脂,作为基体;所述复合材料由所述的PBO增强纤维混入上所述的增韧树脂中复合而成;其中,PBO增强纤维采用3D编织结构。本发明突破了现有纤维桩结构中的单相纤维单向增强设计,将高性能PBO纤维及3D编织结构引入齿科桩材料中,改善了现有纤维桩的挠曲性能,并能保证高性能纤维与树脂基质间界面良好的结合力,并采用3D编织有效避免层合复合材料的层间分层现象,从而保证了复合材料在纵向、横向和厚度方向都具有优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN104098901A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310128567.2
申请日:2013-04-15
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明涉及一种医用的功能性复合硅橡胶赝复材料及其制备方法。本发明所述的医用的功能性复合硅橡胶赝复材料是通过以下步骤制备的:制备得到氧化硅改性的纳米二氧化钛;将硅橡胶与稀释剂混合,获得均匀的第一混合物;将改性后的纳米二氧化钛加入第一混合物,获得第二混合物;将固化剂加入第二混合物中,获得第三混合物;将所述第三混合物抽真空去除气泡,然后倒入聚四氟乙烯模具中,完全挥发稀释剂,再升温加速固化,获得所述的功能性复合硅橡胶赝复材料。本发明所述的功能性复合硅橡胶赝复材料在修复软硬组织缺损、与缺损腔贴合方面达到良好的拉伸强度和耐老化效果,较好地恢复患者美观,并具有较高的稳定性,可长久反复消毒使用。
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公开(公告)号:CN106344969A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610852948.9
申请日:2016-09-26
Applicant: 南方医科大学南方医院
IPC: A61L31/14 , A61L31/06 , D01F8/16 , D06M13/513 , D06M101/30
CPC classification number: A61L31/14 , A61L31/06 , A61L2400/18 , D01F8/16 , D06M13/513 , D06M2101/30 , C08L79/04
Abstract: 本发明涉及一种齿科复合树脂高强纤维牙周束带。所述牙周束带是以表面改性及微观形态处理后的聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)增强纤维作为增强相,并以纳米改性的增韧树脂作为基质,由所述的PBO增强纤维混入上所述的增韧树脂形成复合材料而制成所述的牙周束带。本发明改善了现有牙周纤维束带弯曲强度、弯曲弹性模量、韧性等力学性能不足的问题,将高性能PBO纤维及三维编织结构引入牙周束带材料中,提高纤维束带整体力学强度。
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公开(公告)号:CN104177830B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310205524.X
申请日:2013-05-28
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明涉及一种医用的赝复材料及其制备方法,特别是涉及一种长效的抑菌性复合硅橡胶赝复材料及其制备方法。本发明所述的抑菌性复合硅橡胶赝复材料,是通过以下步骤制备的:制备得到N改性的纳米二氧化钛;将硅橡胶与稀释剂获得均匀的第一混合物;将改性后的N:TiO2加入第一混合物,获得第二混合物;将长余辉发光材料加入第二混合物中,获得第三混合物;按固化剂:硅橡胶为1:10的比例将固化剂加入第二混合物中,获得第四混合物;将所述第四混合物倒入聚四氟乙烯模具中,获得所述的长效抑菌性硅橡胶赝复材料。本发明在修复软硬组织缺损、与缺损腔贴合方面达到长效的抑菌效果,具有较高的稳定性,解决了传统赝复体细菌粘附、滋生、耐老化性能差等问题。
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公开(公告)号:CN106466231B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201610853051.8
申请日:2016-09-26
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明涉及一种齿科彩色复合树脂高强纤维暂时修复体。所述暂时修复体是以表面改性及微观形态处理后的聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)增强纤维作为增强相,并以纳米改性的增韧树脂作为基质,由所述的PBO增强纤维混入上所述的增韧树脂形成复合材料而制成所述的暂时修复体。本发明改善了现有树脂暂时修复体弯曲强度、弯曲弹性模量、韧性等力学性能不足的问题,将高性能PBO纤维及三维编织结构引入齿科暂时修复体材料中,提高暂时修复体整体力学强度。
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公开(公告)号:CN112494726B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202011491117.6
申请日:2020-12-16
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,涉及一种释放还原型氧化石墨烯的两性离子复合骨组织工程支架及其制备方法。所述两性离子复合骨组织工程支架是由还原型氧化石墨烯、水、两性离子单体和非两性离子共聚单体混合均匀形成预聚液,在低温下自交联构建的复合骨组织工程支架;所述支架表面及内部形成大小约为50~200μm的孔隙,分布均匀并相互连通;所述支架包括:还原型氧化石墨烯,占0.002~1.0wt%;水,占65~90wt%;两性离子单体,占5~20wt%;以及非两性离子共聚单体,占2.5~10wt%。本发明通过两性离子自交联形成复合支架,其稳定的降解具有较高的生物相容性,不仅能为骨组织再生进程提供充分的支持,也避免了支架急剧降解导致的复合颗粒突释。
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公开(公告)号:CN112190486B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202011087136.2
申请日:2020-10-12
Applicant: 南方医科大学南方医院
Abstract: 本发明涉及具抗菌性齿科用跨尺度增强树脂基复合材料及其制备方法,旨在解决现有的现有纤维桩挠曲强度不足、无抗菌性能的技术问题。所述跨尺度增强树脂基复合材料包括光固化Bis‑GMA树脂基体和跨尺度增强相;所述跨尺度增强相为PBO纤维‑线型纳米氧化锌或PBO纤维‑线型纳米氧化锌‑POSS;所述光固化Bis‑GMA树脂基体由Bis‑GMA:TEGDMA=1:1配制的树脂胶液、0.0wt%~1.0wt%的氧化锌纳米颗粒以及光引发剂组成。制备方法为采用分步浸渍预张力下光固化成型工艺将所述的跨尺度增强相与光固化Bis‑GMA树脂基体进行复合。本发明的跨尺度增强树脂基复合材料在静态负载下挠曲强度为975.15±41.87至1334.59±44.94MPa,挠曲模量与人类牙本质的挠曲模量相当,且具有抗细菌黏附能力,非常适合用于制造齿科纤维桩。
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