一种具有抗菌作用的表面改性医用钛材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119701093A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510018997.1

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 本发明提出了一种具有抗菌作用的表面改性医用钛材料及其制备方法和应用,属于金属材料表面改性技术领域;本发明的表面改性医用钛材料通过在纯钛表面进行抗菌化的改性处理,具体为采用金纳米颗粒为载体负载聚六亚甲基双胍盐酸盐,获得兼有抗菌性和极低细胞毒性的改性钛材料;表面改性医用钛材料的制备方法为采用piranha洗液处理,在钛表面获得众多的羟基官能团,然后采用3‑氨丙基三甲氧基硅烷进行接枝负载,再分别采用金纳米颗粒和聚六亚甲基双胍盐酸盐,通过静电吸附作用得到负载金纳米颗粒‑聚六亚甲基双胍盐酸盐的钛改性材料;本发明制备的纯钛改性材料具有显著的抗菌效果且对细胞没有毒害作用,可以有效预防和治疗钛植入体术后感染。

    矿山掘进机用连续梯度结构的金属陶瓷复合截齿及制造方法

    公开(公告)号:CN106285671B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201610815131.4

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 矿山掘进机用连续梯度结构的金属/陶瓷复合截齿及制造方法,涉及采矿设备制造领域,尤其涉及一种矿山掘进机用截齿及其制造方法。本发明为了解决现有掘进机截齿的截齿头和截齿柄之间存在焊接应力集中的问题和均一制造的截齿存在生产成本较高的问题。本发明截齿的主体为三维连续梯度网络开孔结构的陶瓷骨架,陶瓷骨架从截齿齿头开始依次为齿头骨架、齿中骨架和齿尾骨架,齿头骨架、齿中骨架和齿尾骨架为连续的整体结构,且齿头骨架的孔径小于齿中骨架的孔径小于齿尾骨架的孔径;陶瓷骨架上涂覆有过渡层;在涂覆过渡层的陶瓷骨架表面涂覆有耐磨材料,或者在三维连续梯度网络开孔结构的陶瓷骨架的孔径之间浇铸有耐磨材料。本发明截齿的设计制造。

    一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法

    公开(公告)号:CN105817618B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610182798.5

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法,涉及材料制备方法,尤其涉及一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法。本发明要解决现有金属纤维多孔材料的制备方法,在制备不同气孔率的金属多孔材料时,要反复烧结多次,存在能源消耗大且浪费时间的问题。一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法以下步骤进行:一、将金属纤维先进行螺旋缠绕、折叠编织和冷压处理,得到n个直径与内套上通孔的直径相等的圆柱形多孔材料预制块;二、将步骤一得到的n个圆柱形多孔材料预制块,装入模具中;三、加压;四、烧结;五、降温,同时得到不同孔隙率的金属纤维多孔材料。本发明应用于金属纤维多孔材料的制备和生产领域。

    一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法

    公开(公告)号:CN105817618A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610182798.5

    申请日:2016-03-28

    CPC classification number: B22F3/002 B22F3/03 B22F3/11

    Abstract: 一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法,涉及材料制备方法,尤其涉及一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法。本发明要解决现有金属纤维多孔材料的制备方法,在制备不同气孔率的金属多孔材料时,要反复烧结多次,存在能源消耗大且浪费时间的问题。一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结方法以下步骤进行:一、将金属纤维先进行螺旋缠绕、折叠编织和冷压处理,得到n个直径与内套上通孔的直径相等的圆柱形多孔材料预制块;二、将步骤一得到的n个圆柱形多孔材料预制块,装入模具中;三、加压;四、烧结;五、降温,同时得到不同孔隙率的金属纤维多孔材料。本发明应用于金属纤维多孔材料的制备和生产领域。

    一种靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法

    公开(公告)号:CN106139170B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201610589942.7

    申请日:2016-07-25

    Abstract: 一种靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法,本发明涉及靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法。本发明是为了解决传统超声造影剂功能单一,灵敏度、清晰度和准确度低的问题。靶向载药纳米级超声微泡包括:微泡膜壁、FA‑CNTs‑PTX靶向载药复合物、以及包裹在微泡膜壁内部的惰性气体;其中所述FA为叶酸,CNTs为碳纳米管,PTX为紫杉醇;步骤为:一、制备叶酸‑壳聚糖偶合物;二、将碳纳米管进行羧基化,得到羧基化修饰的碳纳米管;三、制备靶向复合物FA‑CS‑CNTs;四、制备靶向载药复合物FA‑CNTs‑PTX;五、制备复合FA‑CNTs‑PTX的微泡。本发明应用于医用配制品领域。

    一种靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法

    公开(公告)号:CN106139170A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610589942.7

    申请日:2016-07-25

    CPC classification number: A61K49/223 A61K31/337 A61K49/221

    Abstract: 一种靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法,本发明涉及靶向载药纳米级超声微泡及其制备方法。本发明是为了解决传统超声造影剂功能单一,灵敏度、清晰度和准确度低的问题。靶向载药纳米级超声微泡包括:微泡膜壁、FA‑CNTs‑PTX靶向载药复合物、以及包裹在微泡膜壁内部的惰性气体;其中所述FA为叶酸,CNTs为碳纳米管,PTX为紫杉醇;步骤为:一、制备叶酸‑壳聚糖偶合物;二、将碳纳米管进行羧基化,得到羧基化修饰的碳纳米管;三、制备靶向复合物FA‑CS‑CNTs;四、制备靶向载药复合物FA‑CNTs‑PTX;五、制备复合FA‑CNTs‑PTX的微泡。本发明应用于医用配制品领域。

    一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结用模具

    公开(公告)号:CN205393537U

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201620244863.8

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结用模具,涉及模具设计与制造领域,尤其涉及一种贯通性且孔隙率可控的金属纤维多孔材料烧结用模具。本实用新型要解决现有金属纤维多孔材料烧结用模具在制备不同气孔率的金属多孔材料时,要反复烧结多次,存在能源消耗大且浪费时间的问题。本申请所述模具包括外套、上压头、下压头、内套以及压柱块等组合构件。采用本实用新型所述的模具,一次烧结,可制备出不同气孔率的金属多孔材料,节省了能源和时间。本实用新型所述的金属纤维多孔材料烧结用模具可应用于模具设计与制造领域。

    一种带有组合模具的充气流量可调的管式炉

    公开(公告)号:CN206467288U

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201621404270.X

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 一种带有组合模具的充气流量可调的管式炉,它涉及一种管式炉,具体涉及一种带有组合模具的充气流量可调的管式炉。本实用新型为了解决现有管式炉进行化学气相沉积反应时,其内部可用空间较小的问题。本实用新型包括炉壳、耐热绝缘材料层、第一电极、第二电极、热电偶和多个电热棒,耐热绝缘材料层设置在炉壳内,多个电热棒沿圆周方向均布插装在耐热绝缘材料层,第一电极、第二电极、热电偶均与电热棒连接,本实用新型还包括前模具、后模具、前挡板和后挡板,前模具和后模具由前至后并排设置在耐热绝缘层内,前挡板设置在前模具的外侧,后挡板设置在后模具的外侧,前模具和后模具上均布设有多个第一通孔和第二通孔。本实用新型属于化工领域。

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