一种可控降解镁基神经导管及其制备方法

    公开(公告)号:CN118593765A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410777765.X

    申请日:2024-06-17

    摘要: 本发明公开了一种可控降解镁基神经导管及其制备方法。所述神经导管包括镁合金镂空支架基体、中间覆膜涂层、外部覆膜涂层;所述镁合金镂空支架基体为镁合金丝组成;所述中间覆膜涂层和外部覆膜涂层包裹于镁合金镂空支架基体的外表面,中间覆膜涂层位于外部覆膜涂层和镁合金镂空支架基体之间。本发明的镁基复合结构神经导管兼具优越的力学性能,并可有效调控镁导管基体降解与镁离子释放,实现与神经再生相适配,显著促进了神经细胞在导管表面的粘附与生长,有助于受损周围神经再生修复。本专利制备方法简便易行,具有临床应用前景,有望解决目前高分子基神经导管力学性能较差、镁合金常规神经导管生物适配性不足,难以满足缺损周围神经康复的技术难题。

    一种生物可降解镁合金表面细针状微纳米结构钙磷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118531384A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410651925.6

    申请日:2024-05-24

    摘要: 本发明属于生物可降解镁合金植入物表面改性技术领域,具体涉及一种生物可降解镁合金表面细针状微纳米结构钙磷涂层的制备方法,解决现有技术制备时间较长、钙磷涂层表面形貌差异等问题。该方法包括以下步骤:(2)镁合金基体的预处理;(2)称取可溶性钙盐、磷酸二氢盐,分别溶解于去离子水中形成钙盐溶液和磷酸二氢盐溶液,将两者混合均匀,加入无机碱调整pH值,获得涂层溶液;(3)将步骤(1)中预处理得到的镁合金基体浸没于步骤(2)中的涂层溶液中,使用电磁加热搅拌器进行搅拌和热处理;(4)加热沉积后,将镁合金基体从涂层溶液中取出,用去离子水冲洗镁合金基体表面后冷风烘干,即在镁合金基体表面形成一层致密的钙磷涂层。

    一种骨科植入材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118178726B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410605430.X

    申请日:2024-05-16

    发明人: 涂俊

    摘要: 本发明公开了一种骨科植入材料及其制备方法,属于生物医用材料技术领域,包括如下步骤:将清洗干燥的医用多孔钽材料进行碱热活化;表面接枝2‑氨基苯硼酸;进行席夫碱反应;进行自由基聚合反应;等离子体浸没离子注入技术表面修饰。本发明通过添加2‑氨基苯硼酸的方式,引入硼酸酯键,使其表面具有更多的亲附性基团,实现了促进细胞的黏附的技术效果;通过醛基化透明质酸的醛基基团与2‑氨基苯硼酸的氨基基团发生席夫碱反应,并将3,3‑二甲基丙烯酸固定在多孔钽材料中,从而形成紧密的多孔网络交联结构,实现了提高其耐蚀性能的技术效果;通过等离子体浸没离子注入技术分别引入锌离子和氧离子,制备氧化锌涂层,提高抗菌性。

    一种高熵陶瓷氮化物TiZrTaNbHfNx梯度涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118389995A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410627635.8

    申请日:2024-05-21

    摘要: 本发明公开了一种高熵陶瓷氮化物TiZrTaNbHfNx梯度涂层及其制备方法,属于材料表面涂层技术领域。该方法采用射频磁控溅射技术在NiTi合金上沉积TiZrTaNbHfNx梯度涂层,N元素在涂层生长方向呈梯度分布,抑制柱状晶的生长,抑制腐蚀离子在柱状晶晶间的扩散,能够显著提升涂层的耐腐蚀性能。其制备具体包括以下步骤:(1)研磨并抛光NiTi合金衬底;(2)对衬底进行清洁预处理;(3)通过磁控溅射制备TiZrTaNbHfNx涂层;(4)沉积过程调整N2的通入流量获得梯度碳含量的TiZrTaNbHfNx高熵氮化物涂层。本发明制备的涂层具有优异的耐磨蚀性、生物相容性和良好的骨结合能力,可以作为保护膜防止Ni离子从NiTi植入物中释放,可以满足骨科植入物和骨替代品涂层的临床应用的要求。

    一种钛合金表面的改性方法、钛合金、钛种植体及其应用

    公开(公告)号:CN118374763A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410386147.2

    申请日:2024-04-01

    发明人: 王国成 杨明刚

    摘要: 本申请提供的钛合金表面的改性方法、钛合金、钛种植体及其应用,将钛合金置于烧结介质中进行热处理以在所述钛合金表面生长氧化钛纳米结构,并通过改变热处理参数以实现对所述氧化钛纳米结构的调控,该纳米结构在近红外光照射下具有极强的光吸收性能及光催化能力,在近红外光下该氧化钛纳米结构耐甲氧西林金黄色葡萄球菌具有极强的抗菌能力,对细胞具有良好的生物相容性,有望赋予钛种植体良好的组织生长诱导能力和抗菌性能。此外,本发明中的氧化钛纳米结构是由钛基底上原位生长的,与基体间无明显的界面,大大降低了从基体上脱落的风险,避免了与基体结合不牢固的问题,更有利于种植体的长期稳定性。

    一种多孔支架上生长的生物活性钛酸氢盐纳米涂层及方法与应用

    公开(公告)号:CN118180404A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410300686.X

    申请日:2024-03-15

    发明人: 憨勇 马宗良

    摘要: 本发明提供一种多孔支架上生长的生物活性钛酸氢盐纳米涂层及方法与应用,所述方法通过选择性激光熔化工艺将Ti‑6Al‑7Nb合金制备成多孔支架,之后酸蚀处理,得到表面洁净的多孔支架;在90~120℃的NaOH溶液中进行一次水热处理,再在210~280℃的NaOH溶液中进行二次水热处理,得到表面原位生长有三维钛酸氢钠纳米棒阵列涂层的多孔支架,最后在含镁、钙、锶和锌离子的80~150℃混合溶液中水热处理,得到生长有生物活性钛酸氢盐纳米涂层的多孔支架。多孔结构上负载的纳米棒阵列化涂层能有效提高钛合金的骨整合能力,利于后续细胞的粘附与增殖,具有广泛的临床应用前景。