金属表面钙磷陶瓷/壳聚糖生物活性复合膜层及其电化学共沉积制备方法

    公开(公告)号:CN1309195A

    公开(公告)日:2001-08-22

    申请号:CN00134909.0

    申请日:2000-12-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种以电化学沉积法在金属材料表面制备复合膜层的方法。电沉积溶液的组分为0.01~0.15mol/LCa(NO3)2、0.01~0.05mol/LNH4H2PO4和1%~10%壳聚糖溶液,溶液pH值为3.1~5.2,电沉积条件为恒电压1~20V或恒电流1~10mA,温度30~60℃,沉积时间为0.1~10h。在金属基底表面涂覆的钙磷陶瓷中引入壳聚糖,使金属表面陶瓷复合膜层表面具有优良的生物相容性、生物活性及生物降解性,其陶瓷晶面具有择优取向,结晶度高,结构紧密。复合膜层与金属基底结合力达2.60MPa,满足临床要求。

    纳米有序羟基磷灰石涂层的电化学制备方法

    公开(公告)号:CN1587442A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410071505.3

    申请日:2004-07-06

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种通过电化学沉积在医用金属表面可控制备纳米有序羟基磷灰石涂层的新方法。电沉积溶液为含有1×10-3~1×10-4摩尔/L Ca2+和1×10-3~0.5×10-4摩尔/ LH2PO4-的电解液,控制电压在1~20V或电流密度为0.1~10mA/cm2,在钛或钛合金表面进行阴极电化学沉积。本发明通过控制电化学沉积参数的变化进行纳米羟基磷灰石电化学沉积,使纳米羟基磷灰石晶粒以不同的方式聚集形成微观形貌为花簇状、直立状、微孔状的具有二级结构的纳米有序羟基磷灰石涂层,形貌可控纳米羟基磷灰石涂层材料是一种具有不同拓扑结构和均一化学性质的生物材料,可望大幅度提高羟基磷灰石生物材料的生物相容性和生物活性,并实现临床应用。

    金属/钙磷陶瓷生物材料表面电化学改性方法

    公开(公告)号:CN1316274A

    公开(公告)日:2001-10-10

    申请号:CN00134910.4

    申请日:2000-12-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种以电化学沉积法对金属材料表面钙磷陶瓷涂覆层进行化学改性处理的方法,以金属表面涂覆钙磷陶瓷样品为阴极,铂金电极为阳极,加入含0.01~0.15mol/LCa(NO3)2,0.01~0.05mol/LNH4H2PO4的电解液,于30~60℃,在恒电流或恒电压下进行电化学沉积。改性处理后的钙磷陶瓷表面形成具有完美结构的羟基磷灰石弥散微晶,形成有利于成骨诱导的活性修饰层,从而显著提高金属/钙磷陶瓷生物材料的生物相容性和生物活性。

    一种测量细胞内pH的微电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102539501A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110362233.2

    申请日:2011-11-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种测量细胞内pH的微电极及其制备方法,涉及一种电极材料。微电极设有金属基底,金属基底表面覆盖有一层对氢离子敏感的活性氧化钨膜。将钨丝清洗,晾干后在NaOH中以石墨为对电极进行刻蚀,得尖端尺寸在1μm以下的钨丝;使用热熔胶包封钨丝,得pH电极,电极的尖端部分裸露;在H2SO4中,以包封后的pH电极为工作电极,铂丝为对电极,Ag/AgCl电极为参比电极,进行循环伏安活化表面氧化物WOX层,X=1~3,获得对氢离子敏感的氧化物膜;钨丝pH电极尖端悬空浸泡在H2SO4中,即得。工艺简单,成本低,操作简单,可在任何形状的表面制备对氢离子敏感的活性氧化钨膜,电极体积小,响应速度快,灵敏度高。

    金属/钙磷陶瓷生物材料表面电化学改性方法

    公开(公告)号:CN1162188C

    公开(公告)日:2004-08-18

    申请号:CN00134910.4

    申请日:2000-12-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种以电化学沉积法对金属材料表面钙磷陶瓷涂覆层进行化学改性处理的方法,以金属表面涂覆钙磷陶瓷样品为阴极,铂金电极为阳极,加入含0.01~0.15mol/L Ca(NO3)2,0.01~0.05mol/L NH4H2PO4的电解液,于30~60℃,在恒电流或恒电压下进行电化学沉积。改性处理后的钙磷陶瓷表面形成具有完美结构的羟基磷灰石弥散微晶,形成有利于成骨诱导的活性修饰层,从而显著提高金属/钙磷陶瓷生物材料的生物相容性和生物活性。

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