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公开(公告)号:CN1094987C
公开(公告)日:2002-11-27
申请号:CN99116247.1
申请日:1999-06-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明是一种铝基复合材料的制备方法,它利用现有铝合金常规熔炼设备,通过将搅拌铸造法和原位反应法相结合,使Al2(SO4)3分解反应生成Al2O3弥散增强铝基复合材料。该方法使外加增强体与基体界面相容性好,增强体颗粒分布均匀,制得的复合材料经常规热处理即可使用,且气孔率低,性能稳定。同时制备成本低,工艺简单,可以实现大批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN1451444A
公开(公告)日:2003-10-29
申请号:CN03113840.3
申请日:2003-02-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61L27/12
Abstract: 本发明涉及医用生物活性复合材料,具体是指类骨磷灰石生物活性梯度涂层人工关节材料及其制备方法。本发明采用了等离子喷涂技术在生物相容性优良的金属基体表面制备出成分连续梯度变化的生物活性涂层,然后在生物活性梯度涂层表面仿生制备出类骨磷灰石层。其中生物活性梯度涂层厚度为60~80μm、孔隙率为5~15%,涂层的成分呈连续梯度变化,且其主要成分及其质量百分含量为羟基磷灰石30~60%、生物活性玻璃20~50%以及氧化钛10~30%;类骨磷灰石层厚度为5~15μm,含有钙、磷、钠、钾、镁元素。本发明所制备的人工关节植入体材料具有良好的生物活性、组织细胞亲和性和力学性能,在短期内可与骨组织形成牢固的生物结合。
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公开(公告)号:CN100587118C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200710031163.6
申请日:2007-10-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种直接在钢材上生长纳米晶氮化铬薄膜的方法,涉及一种材料表面纳米化方法。该方法包括渗氮和盐浴渗铬处理,盐浴渗铬处理是将渗氮后的钢材冷至室温并表面清洗后,再进行500℃~650℃下盐浴渗铬处理;盐浴基盐由:NaCl 20~25%、BaCl230~35%和CaCl240~50%组成;以基盐质量百分比计,盐浴有效成分为:Cr粉10~20%,Fe粉5~10%,CrCl3·6H2O 25~50%和Si粉5~10%。该方法直接在钢材上生长获得由纳米晶粒CrN组成的薄膜,其与基体结合力良好,具有减小摩擦系数的效果;该方法薄膜生长速度快,适用钢种多。
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公开(公告)号:CN101148769A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200710031163.6
申请日:2007-10-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种直接在钢材上生长纳米晶氮化铬薄膜的方法,涉及一种材料表面纳米化方法。该方法包括渗氮和盐浴渗铬处理,盐浴渗铬处理是将渗氮后的钢材冷至室温并表面清洗后,再进行500℃~650℃下盐浴渗铬处理;盐浴基盐由:NaCl20~25%、BaCl230~35%和CaCl240~50%组成;以基盐质量百分比计,盐浴有效成分为:Cr粉10~20%,Fe粉5~10%,CrCl3·6H2O25~50%和Si粉5~10%。该方法直接在钢材上生长获得由纳米晶粒CrN组成的薄膜,其与基体结合力良好,具有减小摩擦系数的效果;该方法薄膜生长速度快,适用钢种多。
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公开(公告)号:CN1282489C
公开(公告)日:2006-11-01
申请号:CN03113840.3
申请日:2003-02-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及医用生物活性复合材料,具体是指类骨磷灰石生物活性梯度涂层人工关节材料及其制备方法。本发明采用了等离子喷涂技术在生物相容性优良的金属基体表面制备出成分连续梯度变化的生物活性涂层,然后在生物活性梯度涂层表面仿生制备出类骨磷灰石层。其中生物活性梯度涂层厚度为60~80μm、孔隙率为5~15%,涂层的成分呈连续梯度变化,且其主要成分及其质量百分含量为羟基磷灰石30~60%、生物活性玻璃20~50%以及氧化钛10~30%;类骨磷灰石层厚度为5~15μm,含有钙、磷、钠、钾、镁元素。本发明所制备的人工关节植入体材料具有良好的生物活性、组织细胞亲和性和力学性能,在短期内可与骨组织形成牢固的生物结合。
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公开(公告)号:CN1238391A
公开(公告)日:1999-12-15
申请号:CN99116247.1
申请日:1999-06-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明是一种铝基复合材料的制备方法,它利用现有铝合金常规熔炼设备,通过将搅拌铸造法和原位反应法相结合,使Al2(SO4)3分解反应生成Al2O3弥散增强铝基复合材料。该方法使外加增强体与基体界面相容性好,增强体颗粒分布均匀,制得的复合材料经常规热处理即可使用,且气孔率低,性能稳定。同时制备成本低,工艺简单,可以实现大批量工业化生产。
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