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公开(公告)号:CN118105538B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410257828.9
申请日:2024-03-07
申请人: 常州集硕医疗器械有限公司
摘要: 本发明公开了一种改性纤维增强PEEK骨支架材料及其制备方法,涉及医用材料技术领域。本发明骨支架材料的制备方法包括以下步骤:S1:浓硫酸处理PEEK得到磺化聚醚醚酮;S2:将磺化聚醚醚酮经过N,N'‑羰基二咪唑活化后接枝1‑(3‑氨丙基)咪唑,得到组分一;S3:将改性碳纤维与组分一交联,得到改性PEEK;S4:将改性PEEK热压得到改性纤维增强PEEK骨支架材料。本申请制备的改性PEEK是PEEK与改性碳纤维之间通过稳固的化学键接得到,有效解决碳纤维和PEEK相分离的问题;本申请改善碳纤维/PEEK复合材料的生物活性,提高该复合材料的抗菌活性,有效降低骨整合以及术后细菌感染的问题。
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公开(公告)号:CN118271664A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410363493.9
申请日:2024-03-28
申请人: 台州市肿瘤医院(温岭市第二人民医院)
IPC分类号: C08J5/18 , C08L1/28 , C08K3/04 , C08K9/02 , C08K3/22 , A61K47/02 , A61K47/04 , A61K41/00 , A61K45/00 , A61P35/00 , A61K49/00 , A61K49/22 , A61L27/08 , A61L27/02 , A61L27/54
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管/氧化石墨烯高灵敏度复合材料及其制备方法,包括:S1、对碳纳米管进行酸氧化处理,得到酸氧化的改性碳纳米管;S2、取适量分散质与酸氧化的改性碳纳米管混合,再加入适量功能材料混合;S3、将氧化石墨烯和二氧化钛颗粒混合;S4、将S2和S3中的混合物进行混合,得到样品;S5、向S4中的样品加入水,分散质溶解后,水分蒸发后得到碳纳米管/氧化石墨烯薄膜,即碳纳米管/氧化石墨烯高灵敏度复合材料。本发明将碳纳米管进行酸化处理,并加入分散质和药物分子,再加入氧化石墨烯和二氧化钛,可以提高碳纳米管的分散性、生物相容性和功能性,拓展其在医学、电子和光电等领域的应用潜力;也可以提高与肿瘤细胞结合的灵敏性。
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公开(公告)号:CN118059300A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410197755.9
申请日:2024-02-22
申请人: 新疆师范大学
发明人: 王英波 , 娜扎开提·依玛买买提 , 张艳霞 , 周天佑 , 高杰
摘要: 本发明涉及生物医用材料技术领域,具体涉及一种TiO2/GO@PLL骨诱导复合材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:将二氧化钛分散液与GO分散液超声混合,去除溶剂后,在300~350℃煅烧,得到TiO2/GO复合材料;将TiO2/GO复合材料浸泡于聚赖氨酸溶液中,使聚赖氨酸修饰在TiO2/GO复合材料表面,得到TiO2/GO@PLL骨诱导复合材料。本发明将氧化石墨烯通过静电作用修饰在二氧化钛表面,然后通过氧化石墨烯的羧基与赖氨酸的氨基自由组合,促进细胞的增殖和黏附,进一步提高光响应材料的骨诱导能力,在不改变基材本身的性能的基础上,有助于提高材料的生物活性和力学性能,达到强效杀菌的目的。
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公开(公告)号:CN116832208B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310698006.X
申请日:2023-06-13
申请人: 上海市第六人民医院
摘要: 本发明提供了一种靶向缓慢释放石墨烯或其衍生物的人工硬脑膜补片,其包括补片和石墨烯或石墨烯衍生物,该石墨烯或石墨烯衍生物交联在该补片朝向脑组织的一面上;该补片由包括I型人源胶原蛋白和壳聚糖的混合液采用静电纺丝技术制备而成。本发明提供的人工硬脑膜补片植入后会靶向缓慢释放石墨烯或其衍生物纳米颗粒,缓解大脑外伤及外科手术后神经元应激、凋亡及神经元活跃程度下降所导致的问题,并促进神经营养因子的分泌,在修复硬脑膜领域上具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116023788B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310067625.9
申请日:2023-01-31
申请人: 澳门大学
IPC分类号: C08L89/00 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08K3/04 , A61L27/52 , A61L27/60 , A61L27/22 , A61L27/08 , A61L27/54 , A61L27/36
摘要: 本发明公开了一种蛋清复合碳点水凝胶及其制备方法和应用,属于生物医学技术领域。该蛋清复合碳点水凝胶是由碳点材料与蛋清溶液在热致作用下形成,通过碳点的表面官能团与蛋清所含的蛋白分子热作用下张开的分子链相互作用,形成交联的碳点@蛋清三维网络结构。进一步地,其可再通过外加能量辐照处理,使碳点表面官能团与交联的蛋白肽链结合能力得到增强,提高水凝胶的机械强度。本发明提供的水凝胶不仅大幅度降低了蛋清的致敏性,而且保留了蛋清的营养成分和活性物质,在人体皮肤护理、皮下填充、培养细胞附着生长、促进毛囊新生和皮肤伤口愈合等方面具有显著效果。其制备工艺简单且成本低廉,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117919004A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311774863.X
申请日:2023-12-22
申请人: 东华大学
摘要: 本发明涉及一种碳纤维增强聚醚醚酮人工长管骨,包括最内层、中间层和最外层,最内层为PEEK管件,中间层为CF/PEEK双向增强层,最外层为PEEK富树脂层,CF/PEEK双向增强层包括轴向增强层和环向增强层,轴向增强层由第一CF/PEEK预浸带包覆并焊接在PEEK管件的外表面而形成,环向增强层由第二CF/PEEK预浸带缠绕并焊接在轴向增强层的外表面而形成,PEEK富树脂层由PEEK带缠绕并焊接在环向增强层的外表面而形成。本发明的人工长管骨在轴向和环向方向强度都得到加强,具有高力学性能。
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公开(公告)号:CN117532596B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202410022103.1
申请日:2024-01-08
申请人: 之江实验室
IPC分类号: B25J9/10 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/10 , A61L27/02 , A61L27/08 , A61L27/04 , A61L27/36 , A61L27/50 , B25J19/00
摘要: 本发明公开了一种具有多种运动模式的人工肌肉纤维集束器件及方法;该人工肌肉纤维集束器件组成包括螺旋形人工肌肉纤维基本单元、封装材料、电极接口和驱动控制系统;人工肌肉纤维基本单元可响应外加电场而伸长或收缩;多根人工肌肉纤维基本单元采取并联或串联结合、并联和串联结合的方式集束,并将每根基本单元的两根引线接入电极接口,最终整体封装制备成人工肌肉纤维集束器件。本发明提供的人工肌肉纤维集束器件可通过驱动控制系统完成对单根纤维基本单元的协同控制,实现集束的伸长、收缩、弯曲和扭转运动模式,同时具有应变自感知、高电学稳定性等特点,适用于柔性机器人、类人机器人、智能假肢、管道机器人、水下机器人等应用场景。
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公开(公告)号:CN117860960A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410046925.3
申请日:2024-01-12
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明适用于生物医用材料技术领域,提供了一种具有生物活性的碳纤维增强复合材料制备方法和应用,制备方法包括:设计合成含有巯基的DNA序列;超声清洗碳纤维增强聚醚醚酮并将碳纤维增强聚醚醚酮置于蒸发舟中,通过控制蒸发舟的电流来控制温度,使金熔化沸腾,金蒸气逐渐凝结并在样品上形成金层;将负载金层的碳纤维增强聚醚醚酮浸入含有巯基的DNA溶液中,在复合材料表面形成DNA层;将载有DNA的碳纤维增强聚醚醚酮浸泡到6‑巯基‑1‑己醇除去非特异性吸附的DNA,得到负载DNA的碳纤维增强聚醚醚酮复合材料。本发明将DNA序列组装到碳纤维增强聚醚醚酮复合材料上,可以响应pH和电压,增强其生物活性和成骨整合能力。
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公开(公告)号:CN117658120A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311680253.3
申请日:2023-12-08
申请人: 重庆石墨烯研究院有限公司
摘要: 本发明涉及复合凝胶制备技术领域,公开了一种石墨烯凝胶及其制备方法,包括如下步骤:将石墨烯材料加入去离子水中,加入含羧基功能化合物后进行超声波搅拌,获得表面羧基化的石墨烯分散液;在石墨烯分散液中加入聚乙烯醇形成复合溶液,将复合溶液加入到成型模具中;将复合溶液以及成型模具进行循环冷冻以及解冻,其中解冻的次数至少为一次;最终解冻后进行退火处理,退火后利用金属盐水溶液浸泡,获得石墨烯凝胶;其中成型模具中设有成型凸起,成型凸起用于在成型的石墨烯凝胶内形成连接通道,连接通道的底部横截面小于顶部横截面。本发明专利解决了现有技术中石墨烯凝胶被应用于人工软骨时与骨基底结合性差的问题。
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公开(公告)号:CN117512838A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311462526.7
申请日:2023-11-06
申请人: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
摘要: 本发明公开了一种芯鞘复合人工肌肉纤维体系及其制备方法与应用。所述芯鞘复合人工肌肉纤维体系包括纤维本体及电解液;纤维本体包括高分子纤维芯及碳材料鞘层,高分子纤维芯具有电化学惰性,且整体被加捻至过捻螺旋状态;电解液中含有驱动离子。本发明所提供的芯鞘复合人工肌肉纤维体系采用高分子材料作为纤维芯来代替部分碳材料纤维,减少了碳材料的用量,显著降低了材料成本;并且由于纤维芯的存在使得碳材料鞘层各部分均保持较大捻角,且能够显著缩短驱动离子在纤维内部的迁移路径,因而具有更高的响应速率,在高频下也具有更高的回复速率与功率密度;能够被用于缝纫,在软体机器人、生物医学工程、智能织物等领域有着广泛的应用前景。
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