一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法

    公开(公告)号:CN110752294B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201910940628.2

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,将混合溶液在导电层上涂膜得到复合丝素蛋白膜后,先用乙醇或甲醇处理复合丝素蛋白膜,再在复合丝素蛋白膜上制备电极层制得柔性生物忆阻器;混合溶液主要由丝素蛋白、金属离子和水组成,金属离子为Ag+、Ca2+、Fe2+、Fe3+或Li+。本发明的一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,简单,易操作,可有效制备出灵敏度高、工作电压低、开关比较大、信号传输稳定、数据保持时间长的生物忆阻器并具有神经突触仿生的特性,能够显著提高器件的稳定性、耐久性和一致性,且功耗低,适用范围广,适合大规模生产,应用前景较好。

    一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法

    公开(公告)号:CN110752294A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201910940628.2

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,将混合溶液在导电层上涂膜得到复合丝素蛋白膜后,先用乙醇或甲醇处理复合丝素蛋白膜,再在复合丝素蛋白膜上制备电极层制得柔性生物忆阻器;混合溶液主要由丝素蛋白、金属离子和水组成,金属离子为Ag+、Ca2+、Fe2+、Fe3+或Li+。本发明的一种用于神经突触仿生的柔性生物忆阻器的制备方法,简单,易操作,可有效制备出灵敏度高、工作电压低、开关比较大、信号传输稳定、数据保持时间长的生物忆阻器并具有神经突触仿生的特性,能够显著提高器件的稳定性、耐久性和一致性,且功耗低,适用范围广,适合大规模生产,应用前景较好。

    一种组织工程人工肌腱支架增强体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101829356B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010167817.X

    申请日:2010-05-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种组织工程人工肌腱支架增强体,包括:将PGA纤维长丝与PLA纤维长丝,或选用PGLA纤维长丝,在锭子机上交织成编织线或在并线机上合并成捻合股线,编织成中空圆形网状组织结构的管形织物;其制备包括:将PGA和PLA纤维长丝,或选用PGLA纤维长丝编织成线或捻合股线,以辫子针起针编织成圆环,辫子针编织网状结构的边并以短针连接。本发明的增强体具有能够使细胞贴附生长、支架降解速率可调控,且力学衰变速率能与肌腱组织生长速率相匹配等优点,特别是在支架降解过程中仍能保持较高的力学性质,且制备方法简单快速,支架的长度可以根据需要任意剪取,具有良好的应用前景。

    超疏水性和超亲水性二氧化钛薄膜的等离子体制备方法

    公开(公告)号:CN101225510A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200810032587.9

    申请日:2008-01-11

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种超疏水性和超亲水性二氧化钛薄膜的等离子体制备方法,包括:(1)以频率为12-14MHZ的射频等离子体发生器产生等离子体辉光,并且调节等离子体功率在40W-180W之间变动;(2)以四异丙基钛酸脂为单体沉积,并由氧气载入;(3)电极下方的基片上得到超亲水性二氧化钛薄膜,在远离电极的基片上得到超疏水性二氧化钛薄膜;(4)超疏水性二氧化钛薄膜在常压500℃下退火1~2小时后,得超亲水性二氧化钛薄膜。该方法制备二氧化钛薄膜具有一步沉积同时得到超疏水和超亲水性薄膜的简便优点,过程容易控制,为工业化应用提供了可能性。

    一种组织工程人工肌腱支架增强体及其制备方法

    公开(公告)号:CN101829356A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010167817.X

    申请日:2010-05-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种组织工程人工肌腱支架增强体,包括:将PGA纤维长丝与PLA纤维长丝,或选用PGLA纤维长丝,在锭子机上交织成编织线或在并线机上合并成捻合股线,编织成中空圆形网状组织结构的管形织物;其制备包括:将PGA和PLA纤维长丝,或选用PGLA纤维长丝编织成线或捻合股线,以辫子针起针编织成圆环,辫子针编织网状结构的边并以短针连接。本发明的增强体具有能够使细胞贴附生长、支架降解速率可调控,且力学衰变速率能与肌腱组织生长速率相匹配等优点,特别是在支架降解过程中仍能保持较高的力学性质,且制备方法简单快速,支架的长度可以根据需要任意剪取,具有良好的应用前景。

    纳米晶多孔TiO2薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN101164689A

    公开(公告)日:2008-04-23

    申请号:CN200710044993.2

    申请日:2007-08-17

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米晶多孔TiO2薄膜及其制备方法,该薄膜是TiOn结构的薄膜,其中n为1.5-2.5,多晶晶体结构,晶粒尺度10-500nm,孔径10-5000nm;制备方法,包括:(1)将基体材料超声清洗干净,烘干,置于等离子体反应器下部,通入载气惰性气体;(2)通入氧气和由载气带入的含钛气体的混合气体,施加高压电,调节偏压电极和脉冲偏压,形成含钛的活性颗粒,并在偏压的极化与加速作用下形成线网结构同时被带至基体材料表面沉积;(3)反应沉积后,取出基体材料,在基体材料表面上可得纳米晶多孔TiO2薄膜。本方法成本低、污染小、设备简便、合成时间短,快速方便,适应于各种介质基底,具有大规模工业应用的前景。

Patent Agency Ranking