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公开(公告)号:CN101125218B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200610030222.3
申请日:2006-08-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及具有可控降解性能的生物活性玻璃及其制备方法,属于生物材料领域。采用高温熔融法制备新型生物活性玻璃,该类玻璃不仅具有良好的生物相容性和生物活性,与现有生物玻璃最根本的不同之处在于该类玻璃在生理模拟液或相应的含磷溶液中,能逐渐被溶解,即具有完全生物降解性能,其降解速率可由玻璃的成分来控制。且玻璃的降解产物是纳米碳酸羟基磷灰石,与人体骨的无机矿物成分相同。此类玻璃的生物活性和生物降解性能已融为一体,两种性能相辅相成。该材料从根本上克服了现有生物玻璃的不足,在软骨和硬骨组织缺损的修复方面具有明显的应用价值。
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公开(公告)号:CN102031517A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010617930.3
申请日:2010-12-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于生物陶瓷技术领域,涉及一种钛合金表面激光熔覆生物陶瓷复合涂层材料,该材料由羟基磷灰石、磷酸三钙和焦磷酸钙三种生物活性陶瓷材料组成,其中羟基磷灰石的体积百分比为20~61%,其余量为磷酸三钙与焦磷酸钙的混合物。该钛合金表面激光熔覆生物陶瓷复合涂层材料涂层呈现纤维增强的显微组织,组织均匀、结晶性能好,生物相容性优良。该涂层材料不仅具有优良的物相组成,力学性能,生物相容性,同时其原材料成本低廉,方便易得,具有良好的市场应用前景及商业价值。
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公开(公告)号:CN101050053B
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN200610025539.8
申请日:2006-04-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种可控降解性能的生物活性玻璃支架材料及其制备方法:高温烧结含钙玻璃,得到具有生物降解性的三维连通多孔支架。将含钙玻璃颗粒填充在模具中,在高温进行烧结,获得三维连通多孔烧结体;再将多孔烧结体加热到玻璃处于软化点的温度时,在模具中进行二次烧结;或者,将含钙玻璃颗粒细磨,得到玻璃粉末,加上粘结剂,分散剂和流变剂,配成浆体,用有机泡沫在此浆体中浸渍,去除水份后干燥,并在加热中去除粘结剂、分散剂和流变剂,烧结,获得与有机泡沫模板相同的三维连通多孔支架。通过调整玻璃的成分对该支架材料的的降解性能进行控制。可将该支架材料用作骨组织工程中细胞生长的支架。其比一般烧结法获得的材料更接近实体骨支架的结构。
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公开(公告)号:CN101804206A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010138068.8
申请日:2010-04-01
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,具体涉及一种具有药物缓释功能的多孔磷酸钙微球、制备方法及其应用。该微球的主要成分为磷酸三钙,同时含有少量羟基磷灰石。微球的表面和内部存在大量孔隙,不仅有利于药物的加载和控制释放,而且能够促进新生骨组织的长入,从而实现药物治疗和骨缺损修复的双重功效。其制备方法为硼酸盐玻璃原位转化法,将不同配比的Li2O-CaO-B2O3系统的玻璃微球浸泡于磷酸盐溶液中,在低温(<100℃)下制备多孔磷酸钙微球。所采用的方法简单易行,制备温度低,制备过程不会对微球的形貌和性能产生影响。
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公开(公告)号:CN101477867A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200810200849.8
申请日:2008-10-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种新型磁性材料及其制备方法,该新型磁性材料为由铁族元素金属及铂族元素金属组成的磁性材料。其制备方法为以多元醇为反应溶剂和还原剂,将组成磁性材料的几种金属离子同时从溶液中还原出来而制得该磁性材料,该磁性材料具有高的磁滞发热性能,同时还可以通过改变磁性材料的组成,调节磁性材料的居里温度至与人的生理温度相近,金属溶出量小,具有生物安全性,可应用于通过磁热方法治疗肿瘤。
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公开(公告)号:CN101125218A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200610030222.3
申请日:2006-08-18
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及具有可控降解性能的生物活性玻璃及其制备方法,属于生物材料领域。采用高温熔融法制备新型生物活性玻璃,该类玻璃不仅具有良好的生物相容性和生物活性,与现有生物玻璃最根本的不同之处在于该类玻璃在生理模拟液或相应的含磷溶液中,能逐渐被溶解,即具有完全生物降解性能,其降解速率可由玻璃的成分来控制。且玻璃的降解产物是纳米碳酸羟基磷灰石,与人体骨的无机矿物成分相同。此类玻璃的生物活性和生物降解性能已融为一体,两种性能相辅相成。该材料从根本上克服了现有生物玻璃的不足,在软骨和硬骨组织缺损的修复方面具有明显的应用价值。
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