一种多孔钛复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105435305B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201510946898.6

    申请日:2015-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种多孔钛复合材料及其制备方法,属于金属功能材料及高分子材料技术领域,它能有效地解决以调节参数的方法直接在多孔钛基体上原位生长银粒子和载蛋白或载药物的微球与多孔钛复合成形问题。先采用占位填料法制备多孔钛,选用碳酸氢铵作为造孔剂,在150℃~180℃预烧结后成孔,后经真空烧结成型,从而获得高孔隙率,且包含大量网络状贯通孔隙的多孔钛基体。并且结合阳极氧化处理,使其成为既有宏观孔又有微孔的多尺度孔结构多孔钛。再通过光还原法在多孔钛基体中原位生成银粒子。接着选用交联后的明胶微球作为载体,通过物理吸附包裹载入生物活性分子。主要用于修复人体硬质组织。

    孔壁表面具备微渠结构的骨组织工程多孔支架的制备方法

    公开(公告)号:CN104888280B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201510224593.4

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 一种孔壁表面具备微渠结构的骨组织工程多孔支架的制备方法,其步骤是:A浆料的制备:将甲壳素的二甲基乙酰胺溶液与无机粉末混合,制成无机粉末/甲壳素浆料;B将支架模具底部的孔洞用滤纸封住,再将糖球颗粒堆积于支架模具中,然后进行热处理,随后冷却至常温;即得糖球堆积模板;C去掉滤纸,对糖球堆积模板进行湿化处理;D将A步的浆料注入C步的支架模具中,待浆料凝胶化后,在支架模具中得到凝胶状的模板支架,用去离子水中洗涤模板支架中的糖球和氯化锂;常温干燥,即得初胚;E将D步制得的初胚进行高温烧结处理,即得多孔支架。该方法制备的多孔支架宏孔孔壁表面具有微渠结构,有利于细胞的选择性粘附、干细胞分化以及组织的形成。

    以维生素为碳源的荧光碳量子点制备方法

    公开(公告)号:CN104591124B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201410751815.3

    申请日:2014-12-10

    Abstract: 本发明涉及荧光碳量子点的制备方法。本发明公开了一种以维生素为碳源的荧光碳量子点制备方法,包含步骤:a、制备维生素溶液:将维生素加入到溶剂中,在室温~100℃的水浴锅中磁力搅拌,得到维生素溶液;b、溶剂热合成反应:将所述维生素溶液放置到反应釜中,在180~220℃进行加热反应;c、制备碳量子点:自然冷却至室温后,以10000~15000r/min的转速离心10~30min后,取上清液,冷冻干燥后得到荧光碳量子点。本发明的有益效果是,获得的碳量子点粒径小,为2~5nm,分散均匀。具有较高的量子产率及较强的荧光特性,低毒性,生物相容性好,可应用于细胞成像及Cu2+和Fe3+的检测。

    孔壁表面具备微渠结构的骨组织工程多孔支架的制备方法

    公开(公告)号:CN104888280A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510224593.4

    申请日:2015-05-06

    Abstract: 一种孔壁表面具备微渠结构的骨组织工程多孔支架的制备方法,其步骤是:A浆料的制备:将甲壳素的二甲基乙酰胺溶液与无机粉末混合,制成无机粉末/甲壳素浆料;B将支架模具底部的孔洞用滤纸封住,再将糖球颗粒堆积于支架模具中,然后进行热处理,随后冷却至常温;即得糖球堆积模板;C去掉滤纸,对糖球堆积模板进行湿化处理;D将A步的浆料注入C步的支架模具中,待浆料凝胶化后,在支架模具中得到凝胶状的模板支架,用去离子水中洗涤模板支架中的糖球和氯化锂;常温干燥,即得初胚;E将D步制得的初胚进行高温烧结处理,即得多孔支架。该方法制备的多孔支架宏孔孔壁表面具有微渠结构,有利于细胞的选择性粘附、干细胞分化以及组织的形成。

    一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103100114B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201310024516.5

    申请日:2013-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法,该方法以氧化石墨烯为生长因子载体;先将生长因子包裹在聚阳离子与聚阴离子形成的复合纳米颗粒中;含有生长因子的纳米颗粒通过与羧基化的氧化石墨烯反应形成的酰胺键,使纳米颗粒固定到氧化石墨烯上;通过浸提法将负载有生长因子的氧化石墨烯在经过多巴胺处理的生物医用金属表面形成涂层。该方法能够实现较高的生长因子载入量,同时保护因子的活性、实现因子的缓释。

    一种无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物纤维膜复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101507841B

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN200910058736.3

    申请日:2009-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物纤维膜复合材料的制备方法,其作法是:将两层以上的无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物复合纤维膜,叠合后形成多层复合纤维膜、热压成型;其中无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物复合纤维膜中的纤维取向度在80%以上,多层复合纤维膜相邻层纤维取向的夹角为0-90°。该方法适应性强,工艺简单、成本低廉、重复性好,制得的复合材料具有生物活性和再矿化性能,力学性能高且方向上可控。

    一种制备高孔隙率金属及复合材料的工艺方法

    公开(公告)号:CN101407869B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200710050228.1

    申请日:2007-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种制备高孔隙率金属及复合材料的工艺方法,包括:在含主体料粉和羧甲基纤维素钠粘结剂的浆料中加入双氧水作为一次发泡剂,加入占主体料粉质量8-20%的硬脂酸作为二次发泡剂与之混合均匀,倒入无渗透模具中成坯。坯体置入干燥箱在40~60℃干燥。产生初次发泡后,放入真空烧结炉,硬脂酸挥发产生二次发泡;然后以3℃/min速度升温至600~1300℃,保温2~3h,烧结成型,得到高孔隙率的主体材料。与现有技术相比,本方法在成型过程中不需加压,操作简便,由于成型过程中经过两次发泡过程,可以得到高孔率多孔材料制品,且孔隙相互连通,力学强度良好。尤其适合制备医用多孔钛及其复合材料时采用。

    一种无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物纤维膜复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101507841A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910058736.3

    申请日:2009-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物纤维膜复合材料的制备方法,其作法是:将两层以上的无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物复合纤维膜,叠合后形成多层复合纤维膜、热压成型;其中无机磷酸钙盐/可生物降解聚合物复合纤维膜中的纤维取向度在80%以上,多层复合纤维膜相邻层纤维取向的夹角为0-90°。该方法适应性强,工艺简单、成本低廉、重复性好,制得的复合材料具有生物活性和再矿化性能,力学性能高且方向上可控。

    多孔羟基磷灰石和磷酸钙陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN100509695C

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200610020320.9

    申请日:2006-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔羟基磷灰石-磷酸钙复相陶瓷的制备方法,以醇溶含磷化合物和醇溶含钙化合物为原料经发泡成型和烧结制得高贯通性和高均匀性的多孔羟基磷灰石和磷酸钙纳米陶瓷,羟基磷灰石和磷酸钙的合成和发泡在无发泡剂参与的条件下同步进行。采用本发明的方法,省掉了粉体的制备过程,在凝胶形成的过程完成发泡成型。且通过钙和磷的摩尔原子比控制得到不同比例的羟基磷灰石和磷酸钙,使多孔羟基磷灰石和磷酸钙生物陶瓷的制备和相关材料的制备简单化并且使生产成本大大降低。得到的生物陶瓷孔分布均匀呈三维贯通的泡沫状,且孔隙率能达到90%以上,尤其适合作骨组织工程的支架材料和骨修复材料。

Patent Agency Ranking