一种超韧尼龙及其制备方法

    公开(公告)号:CN100484999C

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN03116291.6

    申请日:2003-04-10

    Abstract: 本发明提供一种通过动态硫化马来酸酐接枝聚烯烃弹性体来制备尼龙/聚烯烃弹性体超韧尼龙。超韧尼龙的组成是尼龙、马来酸酐接枝的聚烯烃弹性体以及过氧化物交联剂,在一定的混炼温度下加入到双螺杆挤出机中,在剪切的同时,交联剂将马来酸酐接枝聚烯烃弹性体交联,交联的马来酸酐接枝聚烯烃弹性体颗粒分散于尼龙连续相中,得到高性能的尼龙/马来酸酐接枝聚烯烃弹性体超韧尼龙材料。采用这种方法制备的超韧尼龙加工工艺简单,大大提高了尼龙的抗冲击性能。

    可光降解抗菌聚烯烃塑料的制造方法

    公开(公告)号:CN1183193C

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN02136513.X

    申请日:2002-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种可光降解且同时具有抗菌性能的聚烯烃塑料的制造方法。在聚烯烃塑料中,添加含有适量光敏剂、降解控制剂等组成的降解母粒,和以无机纳米颗粒为载体并在表面包覆无机抗菌剂后制得的无机纳米抗菌母粒,以及无机填料和分散剂等,采用混和、熔融造粒或熔融、挤出拉片、吸塑或模压成型工艺来制得,生产工艺简便。可用于食品包装袋或瓶、包装材料、一次性餐具等,制品表面细腻,光泽度高,且对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等均有抑菌效果,用于食品包装时可延长食品保质期,使用期后可回收,也可降解与自然同化,不会污染环境。

    动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物的制备方法

    公开(公告)号:CN1425709A

    公开(公告)日:2003-06-25

    申请号:CN02155007.7

    申请日:2002-12-19

    Abstract: 本发明提供一种动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物的制备方法,在密炼机、开炼机或螺杆挤出机中,在一定共混温度下,向聚丙烯树脂中依次加入马来酸酐接枝的聚丙烯、环氧树脂、固化剂进行混炼,环氧树脂发生“就地固化”且在高剪切力的作用下,分散成微米级颗粒,均匀地分布在聚丙烯中,提高了聚丙烯的刚性和模量,所制得的共混物可满足工程材料的要求。该方法具有生产工艺简单,加工性能好,适用性强等优点,制备得到的动态固化环氧树脂/聚丙烯共混物,可用作土木建筑、汽车配件、家用电器等材料。

    用于制备马来酸酐接枝改性热塑性弹性体的工艺

    公开(公告)号:CN1112386C

    公开(公告)日:2003-06-25

    申请号:CN00114938.5

    申请日:2000-03-16

    CPC classification number: C08F8/46

    Abstract: 本发明提供一种用于制备马来酸酐接枝改性热塑性弹性体的工艺。其方法是采用混合引发剂以及将热塑性弹性体(或混入一定量聚烯烃的热塑性弹性体),马来酸酐与混合引发剂混合均匀一次性加入反应加工设备中,在一定温度时间下进行反应共混。采用混合引发剂能有效地降低马来酸酐自聚以及聚烯烃类弹性体交联现象的发生,同时,反应过程中无溶剂,反应为一次性加料,操作简便,有利于工业化生产。

    体内可降解的针环式血管吻合系统

    公开(公告)号:CN116784913A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211317850.5

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种体内可降解的针环式血管吻合系统,包括吻合环、金属细针以及配合孔,金属细针在两个吻合环相对的侧面分别设置有一个或多个,配合孔在两个吻合环相对的侧面分别设置有一个或多个,且其一吻合环上的任一金属细针均与另一吻合环上的配合孔对应插入配合;吻合环由可降解高分子材料制成,金属细针由可降解金属材料制成;任一吻合环上均包括改性区,改性区的高分子聚合物结晶度和/或分子量低于吻合环上的其它区域。改性区的降解速度大于吻合环的降解速度,使吻合系统能够先从改性区进行降解,实现吻合系统的时序性降解,减少了吻合系统降解时对血管的损伤;吻合环先分解为多段,减少了吻合环长期影响血管正常收缩与舒张的生理功能。

    一种血管支架用可降解镁合金毛细管材的制备方法

    公开(公告)号:CN114130851A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010922239.X

    申请日:2020-09-04

    Inventor: 黄华 袁广银

    Abstract: 本发明公开了一种血管支架用可降解镁合金毛细管材的制备方法;所述镁合金毛细管材的制备方法主要包括挤压和拉拔两道工序。制备方法包括如下步骤:步骤1、利用生物可降解镁合金机加工镁合金管材热挤压坯料;步骤2、采用步骤1中所述镁合金管材热挤压坯料经过热挤压获得无缝镁合金毛细坯管,挤压时对挤压出来的毛细管坯进行快速冷却处理从而控制管材的晶粒尺寸;步骤3、将步骤2得到毛细坯管经过拉拔得到血管支架用镁合金毛细管材。本发明制备方法工艺简单、加工成本低,且镁合金管材的表面质量好、综合力学性能优良、几何尺寸精度高;加工出的镁合金细径薄壁管材外径尺寸为Φ1~Φ4mm,壁厚0.1~0.2mm,单根长度≥1000mm。

    生物体内可降解高强韧医用Zn-Cu-Mn-Zr合金

    公开(公告)号:CN112430764A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910790977.0

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种生物体内可降解高强韧医用Zn‑Cu‑Mn‑Zr合金;含Zn、Cu、Mn和Zr元素,且Cu的含量大于0、小于等于4%,Mn的含量大于0、小于等于2%,Zr的含量大于0、小于等于2%,其余为Zn。本发明的合金材料在模拟体液中的腐蚀速率为35~71μm/year,同时呈现均匀腐蚀降解模式;在室温且拉伸应变速率为1×10‑3条件下拉伸性能为:屈服强度200~420MPa,抗拉强度210~440MPa,延伸率20~65%。对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌率在90%以上。在380℃下保温0.5小时后在真应变5%‑15%阶段应变硬化指数n大于等于0.2;且无明显的细胞毒性,生物相容性较好。

    体内可降解高强韧医用Zn-Cu-Ag-Zr合金材料

    公开(公告)号:CN112426570A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201910790976.6

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种体内可降解高强韧医用Zn‑Cu‑Ag‑Zr合金材料;其组分重量百分比为:Zn、Cu、Ag和Zr含量不为0,且Cu 0~4.0%、Ag 0~4.0%、Zr 0~2.0%,其余为Zn。本发明提供的Zn‑Cu‑Ag‑Zr合金材料符合内植入材料对腐蚀性能、机械性能的要求;对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抗菌率均在95%以上。在380℃下保温0.5小时后,在工程应变5%‑10%内的加工硬化指数n高于0.20。并且本发明的材料无明显的细胞毒性,生物相容性较好。本发明提供的Zn‑Cu‑Ag‑Zr合金材料可用于制备内植物,为血管支架、血管夹和吻合钉等内植入器械用材料。

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