制备纳米结构生物活性钛金属薄膜的方法

    公开(公告)号:CN1718842A

    公开(公告)日:2006-01-11

    申请号:CN200510028677.7

    申请日:2005-08-11

    Abstract: 一种生物材料技术领域的制备纳米结构生物活性钛金属薄膜的方法,步骤如下:将医用植入物基材清洗、烘干备用;固定钛靶及基材;烘烤真空室,通入氩气,调节氩气流量在10sccm-30sccm,功率在40W-100W,气压在0.3Pa-4Pa之间后,对溅射系统中的钛靶进行直流辉光溅射清洗;待完成溅射清洗钛靶后,氩气流量仍保持在30sccm,调节总气压在0.3Pa-3.6Pa之间,调节功率在40W-80W之间,直流磁控溅射钛靶;溅射后从真空室取出试样。本发明简单经济,制得的纳米结构Ti生物活性膜与植入物表面结合牢固,对原医用植入物的机械性能无任何破坏,提高了原普通医用植入物的生物相容性,有很大的应用潜力。

    制备纳米结构生物活性钛金属薄膜的方法

    公开(公告)号:CN100406611C

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200510028677.7

    申请日:2005-08-11

    Abstract: 一种生物材料技术领域的制备纳米结构生物活性钛金属薄膜的方法,步骤如下:将医用植入物基材清洗、烘干备用;固定钛靶及基材;烘烤真空室,通入氩气,调节氩气流量在10sccm-30sccm,功率在40W-100W,气压在0.3Pa-4Pa之间后,对溅射系统中的钛靶进行直流辉光溅射清洗;待完成溅射清洗钛靶后,氩气流量仍保持在原范围,调节总气压在0.3Pa-3.6Pa之间,调节功率在40W-80W之间,直流磁控溅射钛靶;溅射后从真空室取出试样。本发明简单经济,制得的纳米结构Ti生物活性膜与植入物表面结合牢固,对原医用植入物的机械性能无任何破坏,提高了原普通医用植入物的生物相容性,有很大的应用潜力。

    TiO2生物医用活性薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN1739811A

    公开(公告)日:2006-03-01

    申请号:CN200510028678.1

    申请日:2005-08-11

    Abstract: 一种生物材料技术领域的TiO2生物医用活性薄膜的制备方法,步骤如下:将基材清洗后烘干后备用;固定钛靶,调节靶面至基板的距离,靶表面上溅射区域的磁场强度为2800高斯;烘烤磁控溅射系统真空室,通入氩气,对钛靶进行直流辉光溅射清洗;在基板附近通入氧气,调节氩气与氧气的流量比在10∶1至5∶1,调节总气压在0.3Pa-4Pa,调节溅射功率在40W-80W,即开始直流反应磁控溅射成膜;溅射后从真空室取出试样,即在基材表面沉积了一层纳米结构TiO2生物活性薄膜。本发明简单经济,制得的纳米结构TiO2生物活性膜与植入物表面结合牢固,对原医用植入物的机械性能无任何破坏,提高了原普通医用植入物的生物相容性,有很大的应用潜力。

    基于合成莫尔晶格的优化梳齿间距光频梳发生方法及装置

    公开(公告)号:CN119225052A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411667869.1

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 一种基于合成莫尔晶格的优化梳齿间距光频梳发生方法及装置,通过耦合两个尺寸不相等的光纤谐振环并施加共振的电光相位调制,在频率维度上构造莫尔晶格以输出梳齿间距为两个谐振环自由光谱范围的最大公约数的光频梳,进而通过改变耦合强度控制输出光频梳的光谱分布。本发明结构简单,在不改变谐振环尺寸的情况下,可以利用更小的系统结构实现更密的光频梳产生的同时,通过灵活的调节两个环形谐振环之间的耦合强度,实现可控的电光光频梳输出。

    TiO2生物医用活性薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN100345599C

    公开(公告)日:2007-10-31

    申请号:CN200510028678.1

    申请日:2005-08-11

    Abstract: 一种生物材料技术领域的TiO2生物医用活性薄膜的制备方法,步骤如下:将基材清洗后烘干后备用;固定钛靶,调节靶面至基板的距离,靶表面上溅射区域的磁场强度为2800高斯;烘烤磁控溅射系统真空室,通入氩气,对钛靶进行直流辉光溅射清洗;在基板附近通入氧气,调节氩气与氧气的流量比在10∶1至5∶1,调节总气压在0.3Pa-4Pa,调节溅射功率在40W-80W,即开始直流反应磁控溅射成膜;溅射后从真空室取出试样,即在基材表面沉积了一层纳米结构TiO2生物活性薄膜。本发明简单经济,制得的纳米结构TiO2生物活性膜与植入物表面结合牢固,对原医用植入物的机械性能无任何破坏,提高了原普通医用植入物的生物相容性,有很大的应用潜力。

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