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公开(公告)号:CN117135895A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311089207.6
申请日:2023-08-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有电磁屏蔽功能的多层复合吸波材料及其制备方法。该复合吸波材料的制备步骤如下:1)利用Hummers法制备得到GO溶液;2)使用环氧氯丙烷交联剂和涂覆工艺制备得到C‑GO薄膜;3)在C‑GO薄膜上下两个表面沉积银涂层得到C‑GO/Ag层;4)使用原位自由基聚合法在GO表面聚合聚苯胺(PAni),得到具有高分散能力的GO‑PAni;5)将GO‑PAni分散于二异氰酸酯、二元醇和二元酸混合溶液之中,在催化剂、粘度调节剂和扩链剂等调控下,得到预聚合溶液;6)将上述聚氨酯预聚合溶液浇筑于固定好的两层C‑GO/Ag薄膜之间和两侧,固化后得到具有电磁屏蔽功能的多层复合吸波材料。该材料具有高柔性、导电性、机械拉伸性能和电磁屏蔽性能,可用于电磁屏蔽领域。
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公开(公告)号:CN114870099B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210331920.6
申请日:2022-03-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有取向‑同心圆结构的全天然多糖基可降解复合接骨钉材料及其制备方法。该方法包括:首先制取添加有HA‑CCNC、Alginate和CCS的碱溶CS溶液;经离心后,加热原位凝胶化得到具有取向结构的HA‑CCNC/CS/Alginate/CCS水凝胶;透析后,在Ca2+/Mg2+混合溶液中通过梯度渗透工艺进行双金属离子原位交联,以获得同心圆结构;然后浸渍于QCS溶液中;最后通过旋转烘干法、激光套螺纹工艺转变成具有取向‑同心圆结构的全天然多糖基复合接骨钉。该接骨钉具有高生物相容性、骨诱导再生能力、弯曲强度、抗感染和可生物降解能力,可在骨修复领域展现出巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113975458B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202111397963.6
申请日:2021-11-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种通过变色效应指示伤口感染情况的纳米银/双改性壳聚糖抗菌水凝胶敷料及其制备方法。所述水凝胶敷料的制备方法为:首先利用高分子量的壳聚糖进行季铵化水溶性改性,再进一步儿茶酚化水溶性改性,制得双水溶性改性壳聚糖;然后利用双水溶性改性壳聚糖还原硝酸银制备纳米银/双水溶性改性壳聚糖溶液;最后将双水溶性改性壳聚糖、纳米银/双水溶性改性壳聚糖、姜黄素、两性离子、丙烯酰胺、交联剂、引发剂依次加入去离子水中,混合搅拌均匀,离心脱泡后浇筑,通过一锅原位自由基聚合法反应制得纳米银/双改性壳聚糖抗菌变色水凝胶敷料。该纳米银/双改性壳聚糖抗菌变色水凝胶敷料在智能指示型创伤修复水凝胶敷料等领域展现出巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113181431B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110280437.5
申请日:2021-03-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种形成于基材表面的抗菌及骨整合涂层及在基材表面制备抗菌及骨整合涂层的方法,该方法包括:(1)将基材浸泡于粘附剂中;(2)将步骤(1)获得的基材浸泡于阳离子材料溶液中;(3)将步骤(2)获得的基材浸泡于硫化铜纳米颗粒溶液中;(4)重复步骤(2)和(3)至少两次。该涂层不仅与基材牢固结合、时效持久,而且硫化铜纳米颗粒在近红外光照射下能够被激活而杀灭细菌,达到治疗种植体周围炎的效果,且杀菌效果智能可控、即时性强;硫化铜纳米颗粒能够释放二价铜离子,活化血管内皮生长因子(VEGF),进而促进种植体周围组织血管、新生骨形成,加强内固定稳定性。
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公开(公告)号:CN114129768A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111311238.2
申请日:2021-11-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种抗感染的改良型载碘钛合金抗菌植入物及制备方法,改良型载碘钛合金抗菌植入物包括钛合金材料,所述钛合金材料表面构筑多孔微纳结构,所述多孔微纳结构表面沉积附着聚维酮碘形成抗菌涂层。改良型载碘钛合金抗菌植入物的制备方法,主要运用电化学方法对微弧氧化钛合金表面进行碘浸渍,包括构建钛合金表面多孔结构、碘浸渍改良处理载碘两大步骤;本发明是利用对现有钛合金表面载碘工艺进行改良,使材料生产过程更加可控,表面抑菌成分更加稳定。该工艺简单,反应条件适宜,具有高效、生产周期短的优势,获得的钛合金植入物在抑菌方面的效果十分显著。
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公开(公告)号:CN111733436A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010565304.8
申请日:2020-06-19
Applicant: 浙江大学
IPC: C25D11/26 , C25F3/08 , A61L27/06 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/14 , A61L31/16
Abstract: 本发明提供了一种抗菌的银碘表面修饰的钛合金植入物及其制备方法,本发明通过微弧氧化反应及电化学的方法将含银与碘的涂层固定至钛合金上,并通过银离子与碘离子之间相互结合从而进一步加强其结合能力,获得稳定的抗菌性能;通过此工艺制得的材料具有较为明显的广谱抗菌作用,抗菌有效成分为银、碘、碘化银,与单一的银或碘表面修饰方案相比,银、碘两种元素的联合使用可增强抗菌效果,降低其使用量,也能在一定程度上降低因银或碘局部浓度过高而导致的毒副作用;本发明应用于目前使用钛合金植入物的外科手术,减少术后出现的植入物相关感染及相应的并发症。
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公开(公告)号:CN119524221A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411302247.9
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于同心纤维筒结构的高强度纳米复合螺钉材料及其制备方法。具体为:1)首先编织具有不同直径梯度的PLGA纤维圆筒材料;2)使用原位矿化工艺在氧化石墨烯表面矿化羟基磷灰石得到GO/HA纳米填料,同时使用冷冻‑爆破法制备复合有GO/HA的碱溶壳聚糖/纤维素混合溶液,低速离心脱泡;3)将纤维圆筒同心套设固定于开口圆筒模具中,贴壁浇筑上述溶液,连同模具共同转移至60‑80℃条件下原位凝胶化;4)透析后,转移至旋转烘干装置内进行干燥脱水,按照图纸车削加工后得到所需的高强度纳米复合螺钉材料。上述螺钉材料采用具有高分散性的GO/HA填料复合及同心纤维筒结构增强,同时HA又可以促进成骨,满足螺钉强度和生物活性需求。
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公开(公告)号:CN119424756A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411302251.5
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于层层刮涂及热压成型工艺的生物矿化纤维素纳米晶复合PLGA多孔颅骨修复支架材料及其制备方法。制备方法为:1)使用仿生矿化法在纤维素纳米晶表面形成羟基磷灰石涂层结构(HA‑CNC);2)配制PLGA与HA‑CNC的混合溶液,于热台上进行层层刮涂操作,待溶剂挥发后,重复刮涂过程,直至厚度达到所需的要求;3)采用热压成型工艺和二次定型,得到样品;4)待冷却至室温,使用裁切工艺在步骤3)得到的样品上形成孔结构以及符合颅骨缺损区域形状的外侧轮廓,得到HA‑CNC复合PLGA多孔颅骨修复支架材料。灭菌后可将上述支架材料植入颅骨缺损区域进行再生修复。该支架材料具备与天然骨接近的力学性质,以及高HA含量和孔隙,有利于颅骨缺损高效修复。
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公开(公告)号:CN119405900A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411302250.0
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种兼具导电、抗炎及促成神经分化功能的多层集合载细胞神经修复导管及其制备方法。制备方法为:1)制备掺杂有石墨烯的PLGA纤维,对其进行编织得到一层圆筒状纤维网;2)配制混合有负载促成神经生长因子的微球和二氧化锰纳米粒子的HAMA混合溶液,以及负载有神经干细胞的HAMA溶液;3)将圆筒状纤维网固定于圆筒式凹槽模具之中,浇筑HAMA混合溶液,UV固化后冻干得到二层多孔复合支架;4)将其浸渍于载神经干细胞HAMA溶液之中,迅速固化形成三层载细胞凝胶层,体外培养4‑8W后得到多层集合载细胞神经修复导管。该神经修复导管兼具导电、抗炎、促神经分化功能,为神经、脊髓损伤修复提供全新策略。
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公开(公告)号:CN119405895A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411302253.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于直连电极载细胞生物材料和体外电刺激无菌培养模具的骨组织再生修复模块及其制备方法。制备方法为:1)根据需要获得初始骨组织再生修复模块和体外电刺激培养无菌模具的尺寸参数。2)基于上述参数制备体外电刺激培养无菌模具,同时在模具两侧分别设置两重闸门用于电极片与电刺激电源的连接和保证内部的无菌环境;模具上端开口,并设置有盖板分隔。3)制备直连导电薄片电极的载细胞生物材料,通过导电薄片电极外接电场施加装置。4)对其施加仿生脉冲直流电场作用体外培养得到骨组织再生修复模块。本发明通过上述直连电极载细胞生物材料和电刺激培养模具的配合,实现骨组织再生修复模块的体外孵育。
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