一种低成本聚合物基导热绝缘复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112500650A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011123016.3

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明涉及一种低成本聚合物基导热绝缘复合材料及其制备方法。以热塑性聚合物为基体、导热粒子和低导热填充粒子为填料,采用溶液混合或熔融共混法将聚合物和填料混合均匀,后热压成型得到聚合物‑导热粒子‑填充粒子三元导热绝缘复合材料。其优势在于加入廉价的第三相填充粒子,增加了聚合物基体的热导率并使导热粒子在聚合物基体中更易形成导热网络,该结构可降低导热粒子的填充量且能有效增加复合材料的热导率。本发明得到的聚合基复合材料热导率可达8.50W/(m·K)。该复合材料具有热导率高、电绝缘、成本低、制备工艺简单、工艺拓展性强等优点。

    具有生物活性碱性激发纳米二氧化硅自固化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101791427B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201010101118.5

    申请日:2010-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有生物活性碱性激发纳米二氧化硅自固化材料及其制备方法和应用;是将纳米二氧化硅粉体与氢氧化钙按摩尔比为(1~4):的比例混合制备碱性激发纳米二氧化硅自固化粉体,再配制调和液,最后将调和液加入碱性激发纳米二氧化硅自固化粉体中,其中调和液体积与碱性激发纳米二氧化硅自固化粉体质量的比为(1~3)∶1ml/g,搅拌形成塑性浆体。本发明的材料具有“生物活性优良,任意塑性,可注射,自固化,逐步降解和负载药物”的特性,该材料可以诱导类骨磷灰石的形成,能与骨组织形成键合;该材料制备方法简单,固化性能和注射性能可调控。该材料可以应用于骨/牙组织缺损的修复填充和微创治疗,同时也可以负载药物。

    压电型磷酸钙骨水泥复合材料

    公开(公告)号:CN102423504A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110435435.5

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种骨水泥固相粉末,其组分为:磷酸钙骨水泥粉末(简称CPC粉末)和纳米压电粉末(简称PLP粉末);其中PLP粉末占骨水泥固相粉末总质量的0.5%-20%,CPC粉末占骨水泥固相粉末总质量的80%-99.5%;本发明还提供了一种压电型磷酸钙骨水泥复合材料,其特征在于由上述的骨水泥固相粉末与固化液按照固/液比1.0-4.0g/ml的比例拌合均匀后的浆体装入钢制模具中,加压排除气泡,养护至1-7天后制得。本发明制备的压电型磷酸钙骨水泥复合材料其具有可调的凝结时间、较高的抗压强度和一定的压电性,可用于人体骨组织的重建与修复。

    具有生物活性碱性激发纳米二氧化硅自固化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101791427A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010101118.5

    申请日:2010-01-26

    Abstract: 本发明涉及一种具有生物活性碱性激发纳米二氧化硅自固化材料及其制备方法和应用;是将纳米二氧化硅粉体与氢氧化钙按摩尔比为(1~4):的比例混合制备碱性激发纳米二氧化硅自固化粉体,再配制调和液,最后将调和液加入碱性激发纳米二氧化硅自固化粉体中,其中调和液体积与碱性激发纳米二氧化硅自固化粉体质量的比为(1~3)∶1ml/g,搅拌形成塑性浆体。本发明的材料具有“生物活性优良,任意塑性,可注射,自固化,逐步降解和负载药物”的特性,该材料可以诱导类骨磷灰石的形成,能与骨组织形成键合;该材料制备方法简单,固化性能和注射性能可调控。该材料可以应用于骨/牙组织缺损的修复填充和微创治疗,同时也可以负载药物。

    氧化石墨烯和丝素蛋白复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102940907A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210444427.1

    申请日:2012-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯和丝素蛋白复合膜及其制备方法,其特征在于该复合膜由氧化石墨烯和丝素蛋白组成;其中氧化石墨烯与丝素蛋白的质量比为1-50:100;复合膜采用层层组装、抽滤或浇铸的方法制备得到。石墨烯具有优异的理化性能和生物性能,但本身具有一定的细胞毒性,通过与蛋白质复合该毒性可大大降低,生物相容性提高,使其更安全地应用于生物领域。SF作为天然高分子蛋白,具有特殊的结构性能和优异的生物性能,本发明将SF与GO复合,采用层层组装、抽滤和浇铸的方法制备得到GO/SF复合材料,实现了GO和SF的良好分散,SF降低了GO的生物毒性,材料表面可有效沉积羟基磷灰石,具有良好的体外生物活性,有望成为新型骨修复、骨替代材料。

    具有梯度结构的丝素蛋白多层功能膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102512712B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201110435557.4

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种梯度结构的丝素多层功能膜及其制备方法;利用具有纳米孔的丝素蛋白膜作为阻隔层,控制丝素蛋白的结晶形态和孔结构调节其对结缔组织的阻隔作用和营养物质的交换;利用高强度的丝素蛋白纺织物/磷酸钙复合材料作为中间层提供引导骨再生膜的力学强度和尺寸稳定性;利用丝素蛋白构筑多孔层,调节多孔层的降解行为、细胞亲和性、提供细胞外基质和骨再生的生长空间。采用交联处理增加不同层之间的整合性。该多层功能膜具有良好的骨再生能力,且其降解速率和力学强度与骨再生速率相匹配。

    一种纳米非晶磷酸钙粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN1935636A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610096777.8

    申请日:2006-10-16

    Inventor: 李延报 李东旭

    Abstract: 本发明涉及一种用于生物医学材料等领域的磷酸钙粉末的制备方法,尤其是涉及一种是生物性能可调节、表面性能可调控的纳米非晶磷酸钙粉末的制备方法。该方法以磷源化合物和钙源化合物为原料,以有机物为稳定剂,在水溶液或是有机溶剂中在-5~50℃下生成沉淀,沉淀为纳米非晶磷酸钙粉末。本发明解决了溶液中无法大批量制备非晶磷酸钙的技术难题,获得了反应活性高、Ca/P比可调节、表面有机改性的、生物性能(如生物降解速率、生物活性、细胞黏附性等)可调节的磷酸钙粉末。所制备的非晶磷酸钙可以广泛地用于生物医学材料领域。

    一种聚合物基导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109181134A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811029659.4

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种聚合物基导热复合材料及其制备方法。以热塑性聚合物为基体、导热粒子和微球为填料,采用溶液混合法将热塑性聚合物和填料混合均匀,利用热压成型得到聚合物-导热粒子-微球三元导热绝缘复合材料。其优势在于微球紧密堆积于热塑性聚合物基体中、使得聚合物基体中的导热粒子形成三维有序的导热网络,该结构可降低导热粒子的填充量且能有效增加复合材料的热导率。本发明得到的聚合物基导热复合材料的热导率可达2.46W/(m·K)。该复合材料具有热导率高、电绝缘、密度低、成型方便等优点。

    具有梯度结构的丝素蛋白多层功能膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102512712A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110435557.4

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种梯度结构的丝素多层功能膜及其制备方法;利用具有纳米孔的丝素蛋白膜作为阻隔层,控制丝素蛋白的结晶形态和孔结构调节其对结缔组织的阻隔作用和营养物质的交换;利用高强度的丝素蛋白纺织物/磷酸钙复合材料作为中间层提供引导骨再生膜的力学强度和尺寸稳定性;利用丝素蛋白构筑多孔层,调节多孔层的降解行为、细胞亲和性、提供细胞外基质和骨再生的生长空间。采用交联处理增加不同层之间的整合性。该多层功能膜具有良好的骨再生能力,且其降解速率和力学强度与骨再生速率相匹配。

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