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公开(公告)号:CN118720647A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410812698.0
申请日:2024-06-22
申请人: 南京友德邦医疗科技有限公司
IPC分类号: B23P15/00 , C22C23/04 , B22D17/00 , C22F1/06 , C21D9/00 , C23C4/10 , C23C4/04 , C23C4/134 , A61F2/82 , A61L27/04 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/58
摘要: 本发明公开了一种可调控镁合金血管支架降解速率的支架体制备方法,涉及医疗技术领域,其技术方案要点通过精确配料和熔炼铸造过程,我们能够获得结构均匀、无缺陷的支架初步形状,为后续的微观结构调控和表面改性奠定了坚实的基础。这一步骤确保了支架在机械性能和降解速率上的稳定性和一致性,其次,通过热处理技术的精确控制,我们能够优化镁合金的晶粒尺寸、相组成和织构,从而实现对降解速率的精确调控。这种调控能力使得支架的降解速率能够根据不同患者的治疗需求进行个性化调整,既保证了支架在治疗期间的稳定性,又避免了因降解过快而导致的机械性能下降或过早失效。
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公开(公告)号:CN118718086A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410721406.2
申请日:2024-06-05
申请人: 上海市徐汇区牙病防治所 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
摘要: 本发明公开了一种钛基种植体基台表面复合涂层及其制备方法和应用,所述方法包括:采用等离子体浸没离子注入方法将铈离子直接注入到钛基种植体基台表面,随后通过高温热处理工艺制备具有不同铈离子价态的钛基种植体基台表面复合涂层。本发明材料可有效清除环境内的活性氧,降低细胞内的活性氧水平,并可响应近红外光辐照产生光热转化效果,有效杀死附着在表面的细菌,同时可有效促进人牙龈成纤维细胞的迁移,提高软组织封闭效果。本发明为临床应用中传统钛基种植体基台无抗菌性能且软组织封闭效果不佳的问题提供了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN118697938A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202310306394.2
申请日:2023-03-27
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
摘要: 本发明涉及一种超声响应型多孔Ti2O3涂层及其制备方法和应用。所述超声响应型多孔Ti2O3涂层包括:钛基材料,以及原位形成在钛基材料表面的超声响应型多孔Ti2O3涂层;所述超声响应型Ti2O3涂层为具有多孔结构,所述多孔结构为内层微米级孔隙复合表面纳米级孔隙的微纳米分级结构。
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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
申请人: 上海交通大学
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。
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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
申请人: 沈阳盛科镁佳生物医疗科技有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118531341A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410435186.7
申请日:2024-04-11
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: C23C8/36 , C23C8/38 , C23C8/02 , C23C8/80 , C23C14/02 , C23C14/06 , C23C14/54 , C23C14/35 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/54
摘要: 本发明提供了一种医用金属表面兼具力学和生物学性能的渗氮‑TiN复合涂层制备方法。通过集成低压等离子渗氮技术和高离化PVD涂层技术制备复合涂层,并对PVD涂层技术的关键工艺参数优化,构筑TiN涂层化学成分、表面形貌及结构,显著改善TiN涂层的附着力、耐磨性、生物相容性和抗细菌粘附性,在金属植入物表面改性领域具有重要的商业化潜力。
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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
申请人: 上海埃度医疗器械科技有限公司
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。
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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
申请人: 南京航空航天大学
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。
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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
申请人: 深圳先进技术研究院
IPC分类号: C23C8/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B82Y5/00 , C12N5/077 , A61L27/06 , A61L27/30 , A61L27/54 , A01N59/16 , A01P1/00 , A01P3/00 , A61P31/04 , A61P31/10
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。
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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
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/38 , B22F10/62 , C23C22/64 , C23F1/26 , B33Y40/20 , A61L27/06 , A61L27/30 , A61L27/54 , A61L27/56
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。
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