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公开(公告)号:CN118059321A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410189645.8
申请日:2024-02-20
Applicant: 深圳库珀医疗股份有限公司 , 河源市深河人民医院(暨南大学附属第五医院)
Abstract: 本发明公开了一种表面可降解的载药输尿管支架及其制备方法;输尿管支架包含有:内层、中间层、外层;所述内层为镂空结构的镁金属管;所述中间层由Mg(OH)xF2‑x构成;所述外层由聚三亚甲基碳酸酯和雷帕霉素构成。本发明使用兼具生物相容性与可降解性的镁金属制备输尿管支架,该支架具有一定的力学稳定性,且降解产物可溶、无毒,可被周围组织所吸收并通过尿液排出体外。与现有不可降解型输尿管支架相比,该涂层输尿管支架能够避免二次手术的进行。
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公开(公告)号:CN116815036A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310910593.4
申请日:2023-07-24
Applicant: 河源市深河人民医院(暨南大学附属第五医院)
Abstract: 本发明公开了一种析出强化型高性能医用多主元合金及其制备方法和应用,本发明要解决现有生物医用金属材料存在弹性模量高、耐磨损性差和含潜在毒性元素的问题。本发明所涉及的医用型多主元合金由Ti、Zr、Nb、Ta或Mo这几种高生物相容元素组成,不含任何潜在毒性元素。本发明通过成分、塑性变形以及热处理协同调控,制备出晶格畸变与纳米析出相协同强化新型医用多主元合金。该合金具有高强度和高耐磨性能,可用于人工关节假体以及牙种植体材料领域。该合金制备方法简单,易行,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118880147A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410920373.4
申请日:2024-07-10
Applicant: 河源市深河人民医院(暨南大学附属第五医院)
Abstract: 本发明公开了一种析出强化型高性能医用多主元合金及其制备方法和应用,本发明要解决现有生物医用金属材料存在弹性模量高、耐磨损性差和含潜在毒性元素的问题。本发明所涉及的医用型多主元合金由Ti、Zr、Nb、Ta或Mo这几种高生物相容元素组成,不含任何潜在毒性元素。本发明通过成分、塑性变形以及热处理协同调控,制备出晶格畸变与纳米析出相协同强化新型医用多主元合金。该合金具有高强度和高耐磨性能,可用于人工关节假体以及牙种植体材料领域。该合金制备方法简单,易行,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116875870B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311093585.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 河源市深河人民医院(暨南大学附属第五医院)
Abstract: 本发明公开了一种吉帕级高强韧BCC高熵合金及其制备方法;本发明的高熵合金由Ti、Zr、Hf、V、Nb、Mo以及Ta中的5 6种元素组成,根据合~金的原子尺寸差、剪切模量、价电子浓度以及混合焓等参数指导合金中的元素种类和含量的选择,从而控制合金的组织、强度以及塑性。本发明所提供的高熵合金屈服强度可到1 GPa以上,室温拉伸延伸率可达18%以上,弥补该类合金强塑性难以兼得的问题,满足高性能金属结构材料的需要,且具有制备方便、工艺简单以及比重低等特点,在航天航空、核工业及生物医学等领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN117860971A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410047011.9
申请日:2024-01-12
Applicant: 深圳库珀医疗股份有限公司 , 河源市深河人民医院(暨南大学附属第五医院)
Abstract: 本发明公开了一种医用导管表面水凝胶涂层的制备方法,包括如下步骤:步骤一:基材表面进行等离子体预处理,处理后立刻浸泡于混合酸溶液,再浸泡在偶联剂溶液中;步骤二:配置前驱体溶液;所述前驱体溶液包含有海藻酸钠;丙烯酰胺及其衍生物和/或丙烯酸及其衍生物;交联剂、引发剂。步骤三:固化;步骤一处理后的基材附着水凝胶前驱体溶液后进行紫外固化;步骤四:离子交联;配置钙离子溶液,固化后水凝胶涂层浸泡于钙离子溶液进行离子交联。本发明所制备的水凝胶涂层具有润滑性能好且具备抗菌效果的优点。
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公开(公告)号:CN116875870A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311093585.1
申请日:2023-08-29
Applicant: 河源市深河人民医院(暨南大学附属第五医院)
Abstract: 本发明公开了一种吉帕级高强韧BCC高熵合金及其制备方法;本发明的高熵合金由Ti、Zr、Hf、V、Nb、Mo以及Ta中的5~6种元素组成,根据合金的原子尺寸差、剪切模量、价电子浓度以及混合焓等参数指导合金中的元素种类和含量的选择,从而控制合金的组织、强度以及塑性。本发明所提供的高熵合金屈服强度可到1 GPa以上,室温拉伸延伸率可达18%以上,弥补该类合金强塑性难以兼得的问题,满足高性能金属结构材料的需要,且具有制备方便、工艺简单以及比重低等特点,在航天航空、核工业及生物医学等领域具有广阔应用前景。
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