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公开(公告)号:CN107190192B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201710555451.5
申请日:2017-07-10
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可吸收生物医用高强韧耐蚀镁合金材料及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Zn、Y、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Zn 1.00~5.00%,Y 1~2%,Zr 0.3‑0.7%,其余为Mg。采用全程气体保护电阻炉熔炼+旋转磁场和超声波外场复合处理技术制造铸锭,再经过均匀化处理及热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着极其均匀细小的Mg3Y2Zn3、Mg3YZn6、Mg24Y5第二相,从而获得具有极佳高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。
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公开(公告)号:CN105401033B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510991645.0
申请日:2015-12-28
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种在生物体内可降解的高强韧耐蚀生物医用镁合金及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Sn、Ca、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Sn 4.00~7.00%,Ca 0.50~5.00%,Zr 0.30~0.70%,其余为Mg。采用气体保护电阻炉熔炼技术制造铸锭,再经过均匀化处理和二次热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着均匀细小的Mg2Sn、CaMgSn、Mg2Ca第二相,从而获得具有最佳的高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。
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公开(公告)号:CN107435116A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710555435.6
申请日:2017-07-10
Applicant: 太原理工大学
IPC: C22C23/04 , C22C1/03 , C22F1/06 , C22B9/02 , A61L27/42 , A61L27/58 , A61L27/50 , A61L31/12 , A61L31/14
CPC classification number: C22C23/04 , A61L27/427 , A61L27/50 , A61L27/58 , A61L31/124 , A61L31/14 , A61L31/148 , A61L2430/02 , C22B9/026 , C22C1/03 , C22F1/06
Abstract: 本发明公开了一种镁合金生物植入材料及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Zn、Ca、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Zn 2.0-6.0%,Ca 0.3-0.9%,Zr 0.3-0.6%,其余为Mg。采用全程气体保护电阻炉熔炼+旋转磁场和超声波外场复合处理技术制造铸锭,再经过均匀化处理及热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着均匀细小的Mg0.97Zn0.03、Ca2Mg6Zn3第二相,从而获得具有最佳高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。
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公开(公告)号:CN103114259B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201310058313.8
申请日:2013-02-25
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种添加硅锆铍的耐热镁合金的制备方法,镁合金在熔炼过程中添加镁硅中间合金、镁锆中间合金、铝铍中间合金,熔炼成镁合金铸锭,铸锭经等通道8道次垂直挤压制成耐热镁合金,经添加铸造、等通道挤压后,镁合金锭室温抗拉强度由铸态的127MPa提高到等通道挤压后的225MPa,伸长率由7.6%升高到22%,金相组织致密性好,晶粒细小,高温蠕变性能由铸态的蠕变断裂寿命0.86h提高到68h,此制备方法工艺先进,数据翔实准确,产品耐热性能好,是十分理想的制备耐热镁合金的方法。
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公开(公告)号:CN107435116B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710555435.6
申请日:2017-07-10
Applicant: 太原理工大学
IPC: C22C23/04 , C22C1/03 , C22F1/06 , C22B9/02 , A61L27/42 , A61L27/58 , A61L27/50 , A61L31/12 , A61L31/14
Abstract: 本发明公开了一种镁合金生物植入材料及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Zn、Ca、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Zn 2.0‑6.0%,Ca 0.3‑0.9%,Zr 0.3‑0.6%,其余为Mg。采用全程气体保护电阻炉熔炼+旋转磁场和超声波外场复合处理技术制造铸锭,再经过均匀化处理及热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着均匀细小的Mg0.97Zn0.03、Ca2Mg6Zn3第二相,从而获得具有最佳高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。
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公开(公告)号:CN107236886A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710555447.9
申请日:2017-07-10
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种医用可降解高强韧耐蚀多元Mg‑Zn‑Y‑Ca‑Zr合金及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Zn、Y、Ca、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Zn 2.0‑6.0%,Y 0.4‑1.2%(Zn/Y为5:1),Ca 0.3‑0.9%,Zr 0.5‑0.7%,其余为Mg。采用全程气体保护电阻炉熔炼+旋转磁场和超声波外场复合处理技术制造铸锭,再经过均匀化处理及热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着极其均匀细小的MgZn2、Mg3YZn6、Ca2Mg6Zn3第二相,从而获得具有极佳高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。
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公开(公告)号:CN105401033A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510991645.0
申请日:2015-12-28
Applicant: 太原理工大学
CPC classification number: C22C23/00 , A61L27/047 , A61L27/507 , A61L27/58 , A61L31/022 , A61L31/148 , A61L2430/02 , C22C1/03 , C22F1/06
Abstract: 本发明公开了一种在生物体内可降解的高强韧耐蚀生物医用镁合金及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Sn、Ca、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Sn 4.00~7.00%,Ca 0.50~5.00%,Zr 0.30~0.70%,其余为Mg。采用气体保护电阻炉熔炼技术制造铸锭,再经过均匀化处理和二次热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着均匀细小的Mg2Sn、CaMgSn、Mg2Ca第二相,从而获得具有最佳的高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。
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公开(公告)号:CN103114259A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310058313.8
申请日:2013-02-25
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种添加硅锆铍的耐热镁合金的制备方法,镁合金在熔炼过程中添加镁硅中间合金、镁锆中间合金、铝铍中间合金,熔炼成镁合金铸锭,铸锭经等通道8道次垂直挤压制成耐热镁合金,经添加铸造、等通道挤压后,镁合金锭室温抗拉强度由铸态的127MPa提高到等通道挤压后的225MPa,伸长率由7.6%升高到22%,金相组织致密性好,晶粒细小,高温蠕变性能由铸态的蠕变断裂寿命0.86h提高到68h,此制备方法工艺先进,数据翔实准确,产品耐热性能好,是十分理想的制备耐热镁合金的方法。
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公开(公告)号:CN107435113B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710555400.2
申请日:2017-07-10
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种在生物体内可降解的高强韧耐腐蚀骨科用镁合金及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Sr、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Sr0.5‑4.0%,Zr0.4‑0.7%,其余为Mg。采用全程气体保护电阻炉熔炼+旋转磁场和超声波外场复合处理技术制造铸锭,再经过均匀化处理及热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着极其均匀细小的Mg17Sr2第二相,从而获得能够促进骨组织的愈合、新骨的生成、增强骨结合能力的、高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明主要适用于骨科植入医疗领域。
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公开(公告)号:CN107236886B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201710555447.9
申请日:2017-07-10
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种医用可降解高强韧耐蚀多元Mg‑Zn‑Y‑Ca‑Zr合金及其制备方法,属于生物材料领域。它是一种由Mg、Zn、Y、Ca、Zr组成的镁合金,其化学组成按质量百分比为:Zn 2.0‑6.0%,Y 0.4‑1.2%(Zn/Y为5:1),Ca 0.3‑0.9%,Zr 0.5‑0.7%,其余为Mg。采用全程气体保护电阻炉熔炼+旋转磁场和超声波外场复合处理技术制造铸锭,再经过均匀化处理及热挤压变形,得到在镁基体上弥散分布着极其均匀细小的MgZn2、Mg3YZn6、Ca2Mg6Zn3第二相,从而获得具有极佳高强韧、耐腐蚀、可完全降解的生物医用镁合金。本发明可用于心血管介入治疗、骨内植入等医疗领域。
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