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公开(公告)号:CN118286517A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410428381.7
申请日:2024-04-10
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了含有压电硅酸镁的应力响应可降解磷酸钙骨水泥,由固相和液相混合而成;固相包括无水磷酸二氢钙、β‑磷酸三钙和负载水杨酸@壳聚糖的压电硅酸镁空心球;液相包括柠檬酸与聚乙二醇。本发明还公开了骨水泥的制备方法,具体为:将β‑磷酸三钙、无水磷酸二氢钙与负载水杨酸@壳聚糖纳米粒子的压电硅酸镁空心球混合均匀,得到固相;将聚乙二醇与柠檬酸溶液混合,得到液相;将固相与液相混合,搅拌,倒入模具中,固化,得到应力响应可降解的磷酸钙骨水泥。本发明通过模板溶剂热法制备带负电的硅酸镁空心球,提高其比表面积,为复合纳米粒子提供更多可负载位点,有利于水杨酸的长久释放,为磷酸钙骨水泥基体的长效降解提供保障。
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公开(公告)号:CN117467240A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311221681.X
申请日:2023-09-21
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了核壳结构的高抗冲击及高绝缘强度的复合套管材料的制备方法,具体为:利用固化剂乳化法制备增韧剂改性环氧树脂;利用聚合法制备包覆改性玻璃纤维;将包覆改性玻璃纤维超声分散在乙醇中,混合均匀,加入增韧剂改性环氧树脂、交联剂、去离子水,搅拌,加入氢氧化钠溶液调节pH并继续搅拌,离心,冷冻干燥,塑化造粒,模压,即可得核壳结构的高抗冲击及高绝缘强度的复合套管材料。本发明方法中,以包覆改性玻璃纤维为前驱体,将增韧剂改性环氧树脂包裹在其外部并发生环氧反应,从而形成核壳结构复合套管材料,进一步提高材料的抗冲击强度及绝缘强度。
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公开(公告)号:CN117427224A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311520508.X
申请日:2023-11-15
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了温度响应脉冲式长效降解磷酸钙骨水泥,由固相和液相混合而成,固相包括无水磷酸二氢钙、β‑磷酸三钙与水溶性姜黄素‑葡萄糖造孔剂,液相包括柠檬酸、透明质酸、负载水杨酸的山梨糖醇‑明胶温度响应型复合微球。本发明还公开了该骨水泥的制备方法,具体为:将β‑磷酸三钙、无水磷酸二氢钙与水溶性姜黄素‑葡萄糖造孔剂混合,加入负载水杨酸的山梨糖醇‑明胶温度响应型复合微球,得到骨水泥的固相;将透明质酸与柠檬酸混合,得到骨水泥的液相;将固相与液相混合,固化,即可。通过人体口腔温度变化的刺激,短时段响应释放大量水杨酸,刻蚀磷酸钙骨水泥基体,从而提升降解率,实现脉冲式长效降解,达到与人骨愈合相匹配的降解周期。
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公开(公告)号:CN117379592A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311449083.8
申请日:2023-11-02
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明涉及生物医用材料技术领域,具体公开了一种任选取向定向纤维增强磷酸钙骨水泥的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、将磁性微粒沉积到纤维表面获得受磁场调控取向纤维;步骤2、将骨水泥固相粉体和步骤1所得的受磁场调控取向纤维加入无水乙醇中搅拌混合均匀、烘干后,得到任选取向定向纤维增强磷酸钙骨水泥固相;步骤3、将步骤2所得的固相粉体与液相进行调和;步骤4、将步骤3所得的骨水泥浆体填充入模具中,在外加磁场作用下,使受磁场调控取向纤维沿预设方向取向排列;步骤5、对试样进行养护,得到任选取向定向纤维增强磷酸钙骨水泥。以纤维表面沉积磁性物质同时达成可调纤维取向功能与增强界面结合力的有益效果。
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公开(公告)号:CN118022049A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410066065.X
申请日:2024-01-17
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种具有动态连通孔结构的磷酸钙骨水泥及其制备方法,首先配制氯化钙与一水合磷酸二氢钠的混合溶液,利用喷雾冷冻干燥技术得到多孔β‑TCP;通过氢氟酸刻蚀溶解掉镁铝合金粉末中的铝,制备得到多孔的镁颗粒;利用多孔纳米无定形碳酸钙对抗生素药物进行负载,制备得到载药多孔纳米无定形碳酸钙;柠檬酸与聚乙烯吡咯烷酮加入去离子水,搅拌均匀,得到磷酸钙骨水泥液相;最后将多孔β‑TCP粉末、多孔镁颗粒与载药多孔纳米无定形碳酸钙混合均匀后,加入磷酸钙骨水泥液相,搅拌均匀后倒入模具中,自固化即得到具有动态连通孔结构的磷酸钙骨水泥;本发明中的磷酸钙骨水泥可提升累计降解率,最终降解周期更符合人骨愈合所需周期。
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公开(公告)号:CN118490885A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410602481.7
申请日:2024-05-15
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了近红外响应控释NO抗菌生物陶瓷,由固相和液相混合而成,固相包括磷酸四钙、磷酸氢钙二水合物、Arg‑ZnPc@介孔聚多巴胺微球,液相为海藻酸钠溶液。本发明还公开了抗菌生物陶瓷的制备方法,具体为:将磷酸四钙、磷酸氢钙二水合物与Arg‑ZnPc@介孔聚多巴胺微球混合均匀,得到固相;将海藻酸钠加入到去离子水中均匀混合,得到液相;将固相与液相搅拌均匀后,倒入模具中,自固化,即可。本发明通过近红外光激发Arg‑ZnPc@介孔聚多巴胺微球中的活性氧产生,从而有效控制磷酸钙基生物陶瓷中的NO释放,在感染性骨缺损部位能够达到长效抗菌的效果。
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公开(公告)号:CN117838927A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410024144.4
申请日:2024-01-08
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: A61L27/24 , A61L27/18 , A61L27/16 , A61L27/12 , A61L27/02 , A61L27/58 , A61L27/54 , D01F8/14 , D01F8/02 , D01F8/10 , D01F1/10
摘要: 本发明公开了促成骨树丛结构力学增强磷酸钙骨水泥的制备方法,具体为:以同轴静电纺丝法制备核壳结构的纤维;将MXene与纤维混合,将磷酸钙骨水泥固相粉体和MXene‑纤维混合物加入无水乙醇中搅拌均匀,烘干,得到磷酸钙骨水泥固相;将固相与液相进行调和,将得到的磷酸钙骨水泥浆体填充入模具中,在外加磁场作用下,使纤维定向排列,养护,得到磷酸钙骨水泥。本发明的骨水泥,由MXene和定向核壳结构纤维及磷酸钙骨水泥构成;既能增强磷酸钙骨水泥的力学性能,又能在骨水泥进入体内实现可控的抗菌杀菌功能,并在多因素诱导新骨生长过程中维持骨水泥整体力学性能稳定,最终使骨水泥修复区域恢复为近似人骨天然结构。
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