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公开(公告)号:CN113357945B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110557127.3
申请日:2021-05-21
Applicant: 浙江大学 , 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: F28D15/02 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B41/50 , C04B41/86 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种低温烟烟具隔热管的制备方法。由覆在无机陶瓷管状物的隔热管主体表面的极低导热性的介孔玻璃表面涂层改性制备而成;隔热管主体由圆柱管构成,圆柱管一端设置有U形的内凸缘,内凸缘先轴向向外延伸后再反向弯折轴向向内延伸形成U形,管壁内含有环形封闭微通道和无序离散分布的球形封闭微孔,环形封闭微通道和球形封闭微孔内为真空或者惰性气体;将超细粉体与光敏树脂混合后三维打印,行干燥和烧结后的管状物放入介孔玻璃前驱体水溶胶中,让管壁充分粘附水溶胶后取出并进行陈化、干燥和低温煅烧。本发明制备获得了隔热性能极为优良的低温烟烟具隔热管,尤其是可以用于加热不燃烧烟具的隔热构件应用。
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公开(公告)号:CN113357945A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110557127.3
申请日:2021-05-21
Applicant: 浙江大学 , 浙江中烟工业有限责任公司
IPC: F28D15/02 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B41/50 , C04B41/86 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种低温烟烟具隔热管的制备方法。由覆在无机陶瓷管状物的隔热管主体表面的极低导热性的介孔玻璃表面涂层改性制备而成;隔热管主体由圆柱管构成,圆柱管一端设置有U形的内凸缘,内凸缘先轴向向外延伸后再反向弯折轴向向内延伸形成U形,管壁内含有环形封闭微通道和无序离散分布的球形封闭微孔,环形封闭微通道和球形封闭微孔内为真空或者惰性气体;将超细粉体与光敏树脂混合后三维打印,行干燥和烧结后的管状物放入介孔玻璃前驱体水溶胶中,让管壁充分粘附水溶胶后取出并进行陈化、干燥和低温煅烧。本发明制备获得了隔热性能极为优良的低温烟烟具隔热管,尤其是可以用于加热不燃烧烟具的隔热构件应用。
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公开(公告)号:CN113142669A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110557115.0
申请日:2021-05-21
Applicant: 浙江大学 , 浙江中烟工业有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种低温烟烟具隔热管。隔热管呈中空管状形态,所述的隔热管主要由圆柱管构成,圆柱管的两端均开口,其中一端设置有U形的内凸缘,内凸缘先轴向向外延伸后再反向弯折轴向向内延伸形成U形,圆柱管的管壁内含有并列排列的环形微通道以及在环形微通道之间的无序离散分布的球形微孔,通过三维打印后制作而成,隔热管的内、外壁表面还可设有玻璃涂层。本发明的隔热管可实现低热传导、低热对流的最佳协同功效,用作低温烟的加热不燃烧烟具内隔热构件的应用。
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公开(公告)号:CN105194728A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510655452.8
申请日:2015-10-12
Applicant: 浙江大学
IPC: A61L27/12 , A61L27/10 , A61L27/56 , A61L27/50 , C04B35/22 , C04B35/447 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可降解生物活性多孔陶瓷材料、制备方法及其应用。多孔陶瓷材料中包括钙镁硅酸盐和钙磷酸盐,其中钙镁硅酸盐重量百分数含量为40~98%,其中钙镁硅酸盐是镁质量百分含量为0.2~3.0%的硅灰石或假硅灰石,钙磷酸盐是磷酸三钙、磷灰石或者二者的复合物。制备是将合成的钙镁硅酸盐、钙磷酸盐粉体复合,再经增材制造和烧结处理而得。本发明中多孔陶瓷材料可以对整形外科、颌面外科、脑外科、口腔科、骨科或眼科中涉及的骨缺损进行骨诱导和传导再生修复,在大段肢体骨缺损骨重建中也具有应用价值。
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公开(公告)号:CN102657893B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210137083.X
申请日:2012-05-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种医用纳米纤维海绵材料,其孔隙率在90~98%,纳米纤维的直径在50~1000nm;它的组分及其质量百分数含量为:生物活性玻璃微粒0.5~8.5%,明胶65~88%,透明质酸0.2~5.0%,壳聚糖0.2~5.0%,其余为水分。制备方法是将生物活性玻璃微粒和乙醇添加到明胶水溶液中搅拌均匀,通过低温相分离和冷冻干燥,得到明胶与生物玻璃微粒复合的纳米纤维海绵,再将其依次经透明质酸溶液、壳聚糖溶液在负压条件下浸泡、冷冻和冻干处理,得到由透明质酸和壳聚糖静电交联包裹纳米纤维的多孔复合海绵材料。该纳米纤维海绵具有优良的生物活性、抑菌性和力学性能,可以广泛应用于各种皮肤创面再生修复和皮肤组织工程领域。
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公开(公告)号:CN103263691A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310147594.4
申请日:2013-04-25
Applicant: 浙江大学
IPC: A61L27/02
Abstract: 本发明公开了一种促进骨再生修复的高生物活性复合材料及制备方法。将异质离子掺杂硅酸钙粉体、α-熟石膏粉体和调和液按质量百分数2~20%、40~60%和20~40%分别称取、混合后,搅拌形成均匀糊状物,并经水化反应形成自固化材料。它具有自固化、可注射、高强度和快速降解性能,本发明所述复合材料的制备工艺简单,复合材料的生物活性和可降解性极为优良,可以用于骨齿组织中骨缺损的快速完全再生修复、根管填充以及骨病治疗性药物缓释载体等领域。
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公开(公告)号:CN101695584A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910152789.1
申请日:2009-10-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开的促骨再生修复的可注射复合材料是由海藻酸钠、壳聚糖、多元微量元素协同掺杂磷酸钙多孔微球、生物活性玻璃纳米颗粒为组元经去离子水和细胞培养液调制复合制备而成,其组分的质量百分数含量为:海藻酸钠0.10~0.50%;壳聚糖0.01~0.20%;多元微量元素协同掺杂磷酸钙多孔微球5~30%;生物活性玻璃0.05~0.50%;细胞培养液25~55%;去离子水30~45%。本发明制备工艺简单,制得的复合材料具有优良的可注射性和快速降解特性,水凝胶网络能富集由无机微粒降解释放的钙、磷离子和微量元素,能促进成骨性细胞迁移、生长、增殖和分化,对骨内微损伤、骨折或骨缺损具有快速诱导骨再生并促进骨修复的功效。
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公开(公告)号:CN119818721A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311325116.8
申请日:2023-10-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高效降解纤维功能增强骨水泥的组合物及制备方法。该组合物包括35~65份固相组分和30~65份调和液组分,固相组分包括含有石膏的功能纤维、钙磷酸盐粉体、钙硅酸盐粉体、锶硅酸盐粉体和磷酸镁水泥前驱体粉体,调和液是含有钙离子和磷酸根离子和/或硅酸根离子等的水溶液,含有石膏的功能纤维包括石膏、硅灰石超细颗粒、生物玻璃超细颗粒、水分,还包括羧化壳聚糖、海藻酸钠、透明质酸中的一种或多种。本发明将固相组分用调和液拌和后植入到骨缺损部位,组合物会固化并可抗细菌感染、促进血管化及加快骨修复,具有极大的实用价值。
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公开(公告)号:CN113456885B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110591079.X
申请日:2021-05-28
Applicant: 浙江大学
IPC: A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/20 , A61L27/22 , A61L27/24 , A61L27/54 , D04H1/413 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种促进软骨钙化层修复的梯度材料及制备方法。梯度材料由超细纤维微孔膜及其上、下两表面分别被有机纤维微孔膜和有机‑无机复合纤维微孔膜覆盖构成,上层膜中含有促进软骨愈合的组分,下层膜中的无机组分为抑制炎症、防控感染并促进软骨钙化层再生修复的多功能性无机微粒组成,梯度材料通过三步静电纺丝工艺制备而成。本发明方法操作方便,对各种关节软骨损伤问题,尤其是钙化层再生修复重建具有显著促进效果,并且也能够促进软骨下骨、软骨组织愈合,梯度材料的降解速率可调控,并对各类关节病变炎症具有良好调节作用。
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公开(公告)号:CN105194728B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510655452.8
申请日:2015-10-12
Applicant: 浙江大学
IPC: A61L27/12 , A61L27/10 , A61L27/56 , A61L27/50 , C04B35/22 , C04B35/447 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了种可降解生物活性多孔陶瓷材料、制备方法及其应用。多孔陶瓷材料中包括钙镁硅酸盐和钙磷酸盐,其中钙镁硅酸盐重量百分数含量为40~98%,其中钙镁硅酸盐是镁质量百分含量为0.2~3.0%的硅灰石或假硅灰石,钙磷酸盐是磷酸三钙、磷灰石或者二者的复合物。制备是将合成的钙镁硅酸盐、钙磷酸盐粉体复合,再经增材制造和烧结处理而得。本发明中多孔陶瓷材料可以对整形外科、颌面外科、脑外科、口腔科、骨科或眼科中涉及的骨缺损进行骨诱导和传导再生修复,在大段肢体骨缺损骨重建中也具有应用价值。
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