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公开(公告)号:CN109999220A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910154087.0
申请日:2019-03-01
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的纤维增韧磷酸钙基骨修复材料的制备方法,其步骤为:A、高分散聚合物纤维的制备:将可降解聚合物溶于有机溶剂,再加入双膦酸盐,搅拌均匀得聚合物溶液;将聚合物溶液静电纺丝得定向排列的聚合物纤维;再用去离子水超声辅助浸润、垂直于定向方向折叠、冰冻,然后用切片机以5-100μm的间距切割,再乙醇超声分散纤维、离心收集、真空干燥得到高分散聚合物纤维;B、纤维分散液的配制:将高分散聚合物纤维加入到pH=7.4的磷酸钙骨水泥液相中,得到质量浓度为1%-5%的纤维分散液;C、将纤维分散液与磷酸钙骨水泥固相粉末按0.7-1.3:1的质量比混合均匀,既得。该方法制得到的磷酸钙基骨修复材料,打印性好、力学性能强。
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公开(公告)号:CN108610615B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810432645.0
申请日:2018-05-08
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08L71/02 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08G65/332 , C08G65/333 , C08G65/337
Abstract: 本发明公开了一种超分子水凝胶及其制备方法。其制备方法包括以下步骤:(1)将4‑arm‑PEG‑BPY2+和葫芦脲[8]混合,加水溶解,配制为4‑arm‑PEG‑BPY2+的浓度为1~5wt%的混合溶液;(2)配制浓度为1~5wt%的4‑arm‑PEG‑Pyr溶液,并与步骤(1)中所得混合溶液搅拌混合,得超分子水凝胶;其中,BPY2+、Pyr和葫芦脲[8]的摩尔比为0.5~1:1~2:0.3~1.5。本发明方法制备得到的超分子水凝胶,具有理想的均匀的网络结构的超分子水凝胶,机械强度高。
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公开(公告)号:CN104258399B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410500077.5
申请日:2014-09-25
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种结晶有机小分子原位诱导磁性粒子制备印迹纳米磁球的方法,其步骤为:a、原位诱导生长:将结晶有机小分子溶于蒸馏水中,配成过饱和水溶液;再将二价铁盐、三价铁盐加入到过饱和水溶液中,用氨水作为碱性沉淀剂,通过化学共沉淀法最后得到接枝小分子的磁性纳米粒子。b、过冷制备磁球:a步反应完成的溶液经反应体系快速降温,匀速搅拌,最后得到结晶有机小分子为核、磁性粒子为壳的具有印迹功能的纳米磁球。本发明通过简单、新颖的合成过程得到了印迹纳米磁壳,在很多应用领域,特别是生物医学应用方面,可以作为吸附葡萄糖等小分子的载体,而且在吸附过程具有很强的靶向性和精准性。
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公开(公告)号:CN103198886B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201310119579.9
申请日:2013-04-08
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性基底表面透明导电薄膜的制备方法。该方法在绝缘柔性高分子基底材料上,通过溶液法及共还原法一次制备石墨烯及纳米金属复合透明导电薄膜,通过石墨烯及纳米金属的导电性及透光性,改善绝缘柔性基底的电学性能及光学性能,制备出一种柔性导电透光的薄膜材料,该种柔性透明导电薄膜材料可替代传统硬质透光导电材料,实现功能化应用。该方法均可在水溶液中完成,无需高温反应步骤,适用于在有机柔性基底上制备复合涂层,生产成本较低。同时,该方法可通过共还原法一步制得石墨烯及纳米金属复合产物,无需复杂的反应步骤,简单易行。
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公开(公告)号:CN103751837B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410023912.0
申请日:2014-01-20
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种可控交联仿生组织粘合剂及其用途,粘合剂的组分和质量配比为:液体聚合物75~90份、还原剂0.5~10份、载氧化剂的高分子微球9.5~15份;所述的液体聚合物由以下方法制得:将盐酸多巴胺与甲基丙烯酸酐按1:1摩尔比接枝生成单体化合物,再将单体化合物与甲氧基丙烯酸乙酯按1:1摩尔比共聚即得。该种仿生组织粘合剂在体内液态环境下有较高粘附力,在初期具有良好的流变性,能由注射器精确定位,且与粘合界面充分接触并与之牢固粘附,在粘合的同时具备填充、密封功能能起到良好的止血作用;数小时后再固化为弹性固体,其强度增加,对受损组织的固定效果好,粘接牢固,能更好的促进受损组织的愈合。
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公开(公告)号:CN104258399A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410500077.5
申请日:2014-09-25
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种结晶有机小分子原位诱导磁性粒子制备印迹纳米磁球的方法,其步骤为:a、原位诱导生长:将结晶有机小分子溶于蒸馏水中,配成过饱和水溶液;再将二价铁盐、三价铁盐加入到过饱和水溶液中,用氨水作为碱性沉淀剂,通过化学共沉淀法最后得到接枝小分子的磁性纳米粒子。b、过冷制备磁球:a步反应完成的溶液经反应体系快速降温,匀速搅拌,最后得到结晶有机小分子为核、磁性粒子为壳的具有印迹功能的纳米磁球。本发明通过简单、新颖的合成过程得到了印迹纳米磁壳,在很多应用领域,特别是生物医学应用方面,可以作为吸附葡萄糖等小分子的载体,而且在吸附过程具有很强的靶向性和精准性。
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公开(公告)号:CN103691000A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310682213.2
申请日:2013-12-12
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种微、纳米磷酸钙/儿茶酚基聚合物骨修复支架的制备方法,其步骤是:A、将100份重的磷酸钙、1~40份重的造孔剂和0.1~45份重的儿茶酚基聚合物混合,再加三羟甲基氨基甲烷-盐酸缓冲液得浆状混合物;其中,磷酸钙为微米磷酸钙和/或纳米磷酸钙;儿茶酚基聚合物为聚多巴胺或多巴胺接枝共聚物;B、将A步的浆状混合物以模压、浇注或3D打印的方式成型,成型后置于35-40℃水浴锅中固化20-30h,即得。该方法制得的骨修复材料支架具有良好生物活性、骨传导性、降解能力和生物相容性,同时,其力学性能好。既可通过模压、浇注也可通过3D打印方法成型,能够制成任何形状和结构的骨修复材料支架。
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公开(公告)号:CN103641157A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310648103.4
申请日:2013-12-04
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种制备低电阻纳米粉体的方法,涉及纳米粉末的制备技术领域。通过金属元素锑和二氧化锡在无水的条件下掺杂经扩散、共沉淀和烧结制备锑掺杂二氧化锡纳米粉末,步骤一,将四氯化锡溶于无水乙醇,再按照摩尔比例为10:1加入三氯化锑,用甲醇溶解得混合溶液;步骤二,将该混合溶液置于碳酸铵的密封环境中,通过扩散法将氨气扩散到溶液中共沉淀出锑掺杂二氧化锡前驱体;步骤三,将得到的锑掺杂二氧化锡前驱体用含水量50%乙醇洗涤六次以上,烘箱中70℃烘干,步骤四,将烘干后的锑掺杂二氧化锡前驱体放入马弗炉中600℃煅烧2小时,得到低电阻纳米粉末。
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公开(公告)号:CN102166371B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN201110044949.8
申请日:2011-02-24
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种药物可控时序释放的含多种药物的磷酸钙骨水泥粉末,由长期释放药物与磷酸钙骨水泥粉末中的一种成分沉淀共混后,再通过高分子包裹得到包裹物粉末;然后将包裹物粉末与磷酸钙骨水泥粉末中的其它磷酸钙成分以及前期释放药物直接混合制得,或者将包裹物粉末与前期释放药物与磷酸钙骨水泥粉末中的另一种成分的沉淀共混物粉末及磷酸钙骨水泥粉末中的其它成分一起混合制得。该粉末可适合于骨缺损的填充与修复,而且所携载的前期释放和长期释放药物药物,可在骨缺损局部不同时序释放联合给药,并通过协同作用,增强疗效,促进骨愈合,提高临床骨缺损填充和修复的成功率,同时可降低药物对机体所产生的副作用,满足临床对骨填充修复材料的需求。
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公开(公告)号:CN102557716B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201210032381.2
申请日:2012-02-14
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明涉及一种直接界面法制备三维多级表面形貌多孔磷酸钙纳米陶瓷的方法,使用甲醇、水溶性钙盐、挥发性碳铵盐、表面活性剂PVP和明胶等、磷酸氢二铵和磷酸氢二钾等为原料采用界面法在聚氨酯泡沫支架上形成碳酸钙多孔坯体,然后通过130℃或以上水热处理及600-1000℃下高温处理,即可得到具有三维多级表面形貌的多孔纳米磷酸钙陶瓷。所得到的最终制品平均孔径可控制在50μm到1000μm之间,平均晶粒尺寸在200nm到1μm之间。孔呈三维贯通的海棉形态,孔壁的横截面呈三角形。
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