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公开(公告)号:CN103394124A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310333025.9
申请日:2013-08-01
Applicant: 上海师范大学
IPC: A61L27/32
Abstract: 本发明涉及无机非金属材料和生物医用材料领域的人工骨修复材料的制备技术,特别涉及一种有序棒状羟基磷灰石涂层及其制备方法,所述涂层以金属材料作为基体,并在金属材料表面涂有羟基磷灰石涂层,该羟基磷灰石涂层呈有序棒状结构,棒的长度为200~600nm,直径为40~200nm。本发明将预处理过的金属基体浸入生物玻璃前驱体溶胶中,采用浸渍-提拉法,将生物玻璃前驱体沉积在金属基体表面,经过高温煅烧,基体表面形成生物玻璃涂层,再经过水热原位转化形成有序棒状羟基磷灰石涂层。所述复合材料充分展现了金属基体、羟基磷灰石二者的优势,不仅具有优良的力学性能,而且表现出一定的取向性,具有较好的生物活性和生物相容性。
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公开(公告)号:CN103272281A
公开(公告)日:2013-09-04
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:CN107551311B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201710742920.4
申请日:2017-08-25
Applicant: 上海师范大学
IPC: A61L15/42 , A61L15/44 , A61L15/20 , A61L15/18 , A61L15/26 , A61L27/60 , A61L27/02 , A61L27/18 , A61L27/56 , A61L27/54 , D04H1/728
Abstract: 本发明属于生物材料领域,公开了一种可控药物释放的取向多孔复合电纺纤维膜,以左旋聚乳酸为基质,具有单一取向结构,并且在纤维表面分布纳米孔,负载药物的介孔二氧化硅纳米粒子分布在纤维内部。所述纤维膜通过混合静电纺丝技术制备,工艺简单易控。多级纳米结构与可控释放的药物以及Si离子产生协同作用,能够促进创伤区域血管新生从而加快了糖尿病伤口的愈合,可用作新型的创面修复敷料。
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公开(公告)号:CN110607576A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910868930.1
申请日:2019-09-16
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明属于环境纳米材料领域,具体涉及一种具有光驱动热降解功能的δ-MnO2/SiO2复合纳米纤维及其制备与应用,作为基体的SiO2纳米纤维的表面负载δ-MnO2颗粒,形成具有光驱动热降解功能的δ-MnO2/SiO2复合纳米纤维。其制备包括:将SiO2纳米纤维置于以高锰酸盐溶液和醇为原料的反应体系中原位沉积,再煅烧,即得。该复合纳米纤维具有光驱动热催化降解性能,实现挥发性有机物的高效、快速降解,清除环境中挥发性有机物污染,利于环境修复,且其制备方法简单易操作,避免二次污染,原料价廉易得,条件温和,设备和环境要求低,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105194730B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201510756110.5
申请日:2015-11-09
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明公开了一种水滑石/壳聚糖三维多孔支架制备方法,包括以下步骤:(1)配制含有壳聚糖、二价金属离子M2+与三价金属离子M3+的水滑石/壳聚糖浆料;(2)将含M2+、M3+的壳聚糖的浆料冷冻成型得水滑石/壳聚糖的三维多孔支架;(3)将含M2+、M3+的水滑石/壳聚糖三维多孔支架经过碱液处理,转化为水滑石/壳聚糖三维多孔支架。这种支架由壳聚糖和水滑石组成,具有三维贯通的大孔结构,其孔径为5~500μm,孔隙率为10%~95%,并具良好的生物相容性。形成的水滑石呈片状结构,有序排列形成的多孔结构使支架具有良好的生物相容性;壳聚糖有机质的引入赋予支架材料抗菌性能。制备工艺简单、成本低、可操作性强、周期短,几乎无废弃物产生,既经济又环境友好。
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公开(公告)号:CN104740687B
公开(公告)日:2017-03-01
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:CN106381682A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610737919.8
申请日:2016-08-26
Applicant: 上海师范大学
CPC classification number: D06M11/44 , B01D53/02 , B01D53/8668 , B01D2255/802 , B01D2257/708 , B01D2259/804 , D06B3/10 , D06B15/00 , D06M11/46 , D06M2101/40
Abstract: 本发明涉及材料领域,公开了一种高吸附-光催化性能纳米二氧化钛/活性炭纤维毡三维多孔材料及其制备方法。该材料具有三维多孔结构以活性炭纤维毡为基材,并且纳米二氧化钛附着在活性炭纤维毡内。纳米二氧化钛主要为锐钛矿,粒径为50nm~1μm。制备方法包含以下步骤:渍提拉方法,获得表面沉积氧化锌晶层的活性炭纤维毡;(2)将沉积氧化锌晶层的活性炭纤维毡浸入二氧化钛生长液中,通过水热法在氧化锌晶层表面原位生长纳米二氧化钛。本发明方法简单、易操作、经济适用、环保,制备所得复合材料以较强的吸附性能、较高的光催化性能以及优良的过滤效果,在空气净化领域具有广阔的应用前景。(1)将活性炭纤维毡浸入氧化锌晶层溶液中,浸
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公开(公告)号:CN105194730A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510756110.5
申请日:2015-11-09
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明公开了一种水滑石/壳聚糖三维多孔支架制备方法,包括以下步骤:(1)配制含有壳聚糖、二价金属离子M2+与三价金属离子M3+的水滑石/壳聚糖浆料;(2)将含M2+、M3+的壳聚糖的浆料冷冻成型得水滑石/壳聚糖的三维多孔支架;(3)将含M2+、M3+的水滑石/壳聚糖三维多孔支架经过碱液处理,转化为水滑石/壳聚糖三维多孔支架。这种支架由壳聚糖和水滑石组成,具有三维贯通的大孔结构,其孔径为5~500μm,孔隙率为10%~95%,并具良好的生物相容性。形成的水滑石呈片状结构,有序排列形成的多孔结构使支架具有良好的生物相容性;壳聚糖有机质的引入赋予支架材料抗菌性能。制备工艺简单、成本低、可操作性强、周期短,几乎无废弃物产生,既经济又环境友好。
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公开(公告)号:CN104722281A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510144031.9
申请日:2015-03-30
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米二氧化钛/壳聚糖三维多孔复合材料及其制备方法,该材料由壳聚糖和纳米二氧化钛组成,纳米二氧化钛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%。制备方法包括以下步骤:将壳聚糖溶液与纳米二氧化钛均匀混合,将混合浆料转入模具中,采用冷冻干燥成型,制成纳米二氧化钛/壳聚糖材料;再经过碱溶液处理,洗涤至中性。与现有技术相比,本发明方法简单,操作方便,对环境友好,合成的纳米二氧化钛/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催化有机挥发性气体能力,在吸附-催化室内有机挥发性气体(VOC)领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104353118A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410616053.6
申请日:2014-11-05
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,具体涉及一种胶原纤维非织造基羟基磷灰石生物支架材料及其制备方法。本发明以胶原纤维为基体,结合非织造针刺工艺和生物仿生矿化法相结合,在该胶原纤维多孔支架表面原位均匀沉积杆状或麦穗状结构的羟基磷灰石,本发明制备的胶原纤维非织造基羟基磷灰石生物支架材料具有三维连通大孔结构,孔径为20-500μm,孔隙率在10~95%,胶原纤维与羟基磷灰石的界面结合力强,同时具有胶原纤维的韧性和羟基磷灰石的强度,力学性能优异。该支架材料的组成成分及显微结构均与天然骨类似,更有利于人体骨髓间充质干细胞的分化和成骨。
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