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公开(公告)号:CN105780192A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610341957.1
申请日:2016-05-20
Applicant: 上海师范大学
CPC classification number: D01F8/18 , D01D5/0015 , D01F8/16 , D01F11/00
Abstract: 本发明提供了一种TiO2/PI复合纳米纤维材料的制备方法,所述TiO2/PI复合纳米纤维材料采用前驱体溶液通过特定静电纺丝方法获得,实验结果显示该复合材料中TiO2纳米纤维与PI纳米纤维均匀交错分布,纤维的表面均匀分布钛元素,经红外光声谱气体监控仪检测得到制备的TiO2/PI复合纳米纤维在紫外灯的照射下能有效地促进甲苯气体的降解,而且而且力学结果显示该复合材料具有较高的拉伸强度,在应用过程中能较好维持其物理形态,能实现TiO2的有效回收,不会造成二次污染。
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公开(公告)号:CN104740687A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510141968.0
申请日:2015-03-30
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明涉及一种高吸附性能碳酸根型羟基磷灰石/壳聚糖三维多孔复合材料及其制备方法,该材料包含壳聚糖、碳酸根型羟基磷灰石,碳酸根型羟基磷灰石均匀附着在壳聚糖的多孔支架表面,形成具有三维贯通的大孔结构,其孔径为5~500μm,孔隙率为10%~95%。制备时,将壳聚糖粉末溶于溶剂中,配制成壳聚糖溶液,将碳酸钙置于壳聚糖溶液中,搅拌均匀;然后,将混合料浆转入模具中,冷冻干燥成型制成碳酸钙/壳聚糖三维多孔材料;最后,经过碱溶液和磷酸盐溶液浸泡,得到碳酸根型羟基磷灰石/壳聚糖三维多孔复合材料。与现有技术相比,本发明方法简单,操作方便,对环境友好,合成的碳酸根型羟基磷灰石/壳聚糖三维多孔复合材料具有较高孔隙率、大的比表面积以及良好的吸附重金属离子能力,在重金属废水处理技术领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103272269B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201310210932.4
申请日:2013-05-30
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石/壳聚糖复合涂层及制备方法,其制备过程主要包括以下几个步骤:(1)配制含有壳聚糖、钙离子与磷酸根离子的溶液;(2)以生物医用金属为基体,采用浸渍-提拉法制备含钙离子、磷酸根离子的壳聚糖复合涂层;(3)生物矿化法将含钙离子、磷酸根离子的壳聚糖复合涂层转化成羟基磷灰石/壳聚糖复合涂层。通过该方法制备的涂层充分结合了生物医用金属基体、羟基磷灰石、壳聚糖三种材料的优势。生物医用金属基体使涂层具有较强的力学性能;片状羟基磷灰石有序排列形成的多孔结构使涂层具有良好的生物相容性;壳聚糖有机质的引入除了能显著提高羟基磷灰石跟金属基体的结合能力,还能赋予涂层材料一种抗菌性能。
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公开(公告)号:CN104117098A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410334393.X
申请日:2014-07-14
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明涉及一种具有取向磁场的磁性羟基磷灰石/高分子三维多孔支架及其制备方法。该支架材料含有相互贯通的三维多孔结构,孔径为60~400μm、孔隙率为30%~90%,并具备磁场强度可调的取向磁场。本发明的制备方法包含以下步骤:首先,生物活性高分子材料溶于溶剂中,配置成高分子溶液;然后,将永磁铁氧体粉末和羟基磷灰石粉末置于高分子溶液中,搅拌均匀,并将混合液转入模具中,在外加磁场下冷冻干燥成型;最后,经过溶液浸泡、切割和充磁,得到三维多孔支架。本发明方法简单,操作方便,重复率高,合成三维多孔支架具备通透性好、孔隙率较高、以及良好的生物相容性、骨传导性和骨诱导性,在骨修复材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103272281B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310210931.X
申请日:2013-05-30
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维基羟基磷灰石/壳聚糖复合多孔支架材料及其制备方法,其制备过程包括碳纤维多孔支架基体的预处理、浸渍-提拉工序与转化过程。此方法制备的支架材料由具有良好生物相容性及骨诱导性的羟基磷灰石、有较优生物降解性能的天然活性材料壳聚糖以及有一定硬度和较大孔隙率的高分子碳纤维多孔支架基体构成。该多孔支架材料不仅充分发挥出碳纤维多孔结构和优良力学性能的优势,而且支架表面所形成的天然壳聚糖有机质与羟基磷灰石的复合结构还能赋予材料优良的生物相容性、生物活性及骨诱导性,此材料可以广泛运用于骨组织缺损的修复与重建。
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公开(公告)号:CN109134915B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810831941.8
申请日:2018-07-26
Applicant: 上海师范大学
IPC: C08J9/28 , C08L5/08 , C08L89/00 , C08L67/04 , C08K3/32 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61L27/50 , A61L27/12 , A61L27/20
Abstract: 本发明属于无机非金属材料、有机生物活性高分子材料、生物医用材料领域,具体涉及一种稀土磷酸盐/生物活性高分子三维多孔复合材料、其制备方法和应用,以生物活性高分子材料掺杂稀土磷酸盐颗粒的片状结构相互粘连成三维贯通的多孔道结构,稀土磷酸盐均匀分布在片状结构的表面及内部。其制备方法为:将稀土磷酸盐与含酸的生物活性高分子材料溶液混匀后,冷冻干燥;再置于碱液中浸泡,洗涤至中性,冷冻干燥,即制得。其结构具有较高的孔隙率和贯通性,良好的生物活性、生物相容性、生物降解性、力学和机械性能,促进细胞粘附和生长,促成骨和骨诱导性,临床应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107308499A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710258483.9
申请日:2017-04-19
Applicant: 上海师范大学
CPC classification number: A61L27/446 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/58 , A61L2430/02 , C08L5/08
Abstract: 本发明涉及材料领域,公开了一种纳米生物玻璃/高分子三维多孔材料,以生物活性高分子为填充材料,掺杂稀土元素的多孔微球状纳米生物玻璃为支架;其大孔径为5~500μm,孔隙率40%~90%。制备方法包括以下步骤:(1)取掺杂稀土元素的多孔微球状纳米级生物玻璃生物与活性高分子溶液均匀混合,得到混合浆料;(2)混合浆料冷冻干燥成型,制成纳米生物玻璃/高分子三维多孔复合材料。本发明方法简单,操作方便,对环境友好,合成的掺杂稀土元素的微球状纳米级生物玻璃/高分子三维多孔材料具有良好的生物相容性和骨再生性,在骨修复材料领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107051419A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710326153.9
申请日:2017-05-10
Applicant: 上海师范大学
CPC classification number: B01J21/18 , B01D53/8687 , B01D2255/20707 , B01D2255/802 , B01D2257/708 , B01J21/063 , B01J35/004 , B01J35/1061
Abstract: 本发明属于纳米线材料制备领域,涉及一种超长二氧化钛纳米线/活性碳纤维三维多孔复合材料及制备方法和应用。一种超长二氧化钛纳米线/活性碳纤维三维多孔复合材料及制备方法和应用,制备步骤包括:第一次水热合成法在活性碳纤维表层形成二氧化钛颗粒,得到颗粒纳米二氧化钛/活性碳纤维复合材料;第二次水热合成法处理颗粒纳米二氧化钛/活性碳纤维复合材料,得到超长钛酸盐纳米线/活性碳纤维复合材料、第三次水热合成法将超长钛酸盐纳米线/活性碳纤维复合材料转换成超长二氧化钛纳米线/活性碳纤维三维多孔复合材料。材料中超长二氧化钛纳米线分布均匀,提高了分子吸附能力,提高光分解效率。
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公开(公告)号:CN104117098B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410334393.X
申请日:2014-07-14
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明涉及一种具有取向磁场的磁性羟基磷灰石/高分子三维多孔支架及其制备方法。该支架材料含有相互贯通的三维多孔结构,孔径为60~400μm、孔隙率为30%~90%,并具备磁场强度可调的取向磁场。本发明的制备方法包含以下步骤:首先,生物活性高分子材料溶于溶剂中,配置成高分子溶液;然后,将永磁铁氧体粉末和羟基磷灰石粉末置于高分子溶液中,搅拌均匀,并将混合液转入模具中,在外加磁场下冷冻干燥成型;最后,经过溶液浸泡、切割和充磁,得到三维多孔支架。本发明方法简单,操作方便,重复率高,合成三维多孔支架具备通透性好、孔隙率较高、以及良好的生物相容性、骨传导性和骨诱导性,在骨修复材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103191463B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310116147.2
申请日:2013-04-03
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明涉及无机非金属材料和生物医学材料领域的人工骨修复材料的制备技术,具体涉及一种壳聚糖纤维/生物活性玻璃三维有序多孔支架材料及其制备方法,该多孔支架材料为在壳聚糖纤维表面复合生物活性玻璃,其孔径为80-500μm,有利于人体骨细胞的黏附增殖,促进新骨的迅速形成。制备方法为,采用浸渍提拉法,将生物活性玻璃混合浆料,涂覆在用针刺加固而成的壳聚糖纤维布上,干燥,再重复0-3次。所述三维有序多孔支架材料具有良好的生物活性、生物相容性、生物降解性等优势;机械强度明显提高,具有良好的力学性能,能满足骨修复部位提供受力支撑的要求。
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