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公开(公告)号:CN105250054A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510585924.7
申请日:2015-09-15
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
IPC: A61F2/36
Abstract: 一种带分布式承载锚钉的髋关节股骨柄,属于医疗器械和人工髋关节置换医疗技术领域。它包括股骨柄,股骨柄由股骨柄颈和股骨柄本体组成;股骨柄本体包括本体近端和本体远端,其特征在于,股骨柄本体上制有多个孔或槽,孔或槽中安装固定有承载锚钉。本发明通过采用分布式具有记忆功能的承载锚钉,使界面本身能形成强度足够的结合,能有效防止股骨柄松动,增强髋关节股骨柄植入股骨髓腔固定的可靠性、稳定性和长期使用的抗松动能力,而又能在植入人体髓腔时不会对髓腔内壁骨质造成破坏;本发明对关节置换术对象进一步年轻化将更具有其临床推广使用意义。
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公开(公告)号:CN119158087B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411652551.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
Abstract: 本发明涉及医用材料的技术领域,公开了一种生物活性玻璃纤维增强的聚乳酸复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将生物活性玻璃纤维进行等离子体处理;(2)将壳聚糖溶解于醋酸水溶液中,再加入经处理后的生物活性玻璃纤维,得到混合液Ⅰ;(3)将生物活性玻璃粉末加入三聚磷酸钠水溶液中,再进行球磨,得到混合液Ⅱ;(4)将混合液Ⅱ逐步加入混合液Ⅰ中,同时进行搅拌,完毕后继续搅拌过夜;然后过滤、干燥,得到改性玻璃纤维;(5)将改性玻璃纤维和聚乳酸颗粒混合后熔融挤出,得到聚乳酸复合材料。本发明通过将改性生物活性玻璃纤维与聚乳酸材料复合,可以显著提高复合材料的力学强度,进而能更好的用作骨科植入物材料。
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公开(公告)号:CN119239026A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411730089.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
IPC: B29D99/00 , A61L17/00 , A61L17/04 , A61L17/12 , B29C48/05 , B29C48/154 , B29C48/25 , B29C48/92 , B29C48/27 , B29C35/10 , B29L31/00
Abstract: 本发明属于医疗器材制造技术领域,更具体的说是涉及一种具有显影功能的缝合线的制备系统和方法及其缝合线。所述制备系统包括通过连接管件依次连接的上料模块、多通道模块、固化模块,以及通过若干滚轮转动运送芯线依次进入的断裂强力检测模块、清洗槽、风淋腔、编织模块、X光检测模块;所述多通道模块包括左通道、右通道和中间通道;所述左通道和右通道对称分布于中间通道两侧,并交汇于中间通道;所述上料模块的出料口分为两股,分别连接左通道和右通道的进料口。本发明的系统能够实现显影液的等距离分布,可生产不同规格的显影缝合线。显影液不与人体组织液直接接触,具有长期监测缝合线位移的能力。
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公开(公告)号:CN119158087A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411652551.6
申请日:2024-11-19
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
Abstract: 本发明涉及医用材料的技术领域,公开了一种生物活性玻璃纤维增强的聚乳酸复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将生物活性玻璃纤维进行等离子体处理;(2)将壳聚糖溶解于醋酸水溶液中,再加入经处理后的生物活性玻璃纤维,得到混合液Ⅰ;(3)将生物活性玻璃粉末加入三聚磷酸钠水溶液中,再进行球磨,得到混合液Ⅱ;(4)将混合液Ⅱ逐步加入混合液Ⅰ中,同时进行搅拌,完毕后继续搅拌过夜;然后过滤、干燥,得到改性玻璃纤维;(5)将改性玻璃纤维和聚乳酸颗粒混合后熔融挤出,得到聚乳酸复合材料。本发明通过将改性生物活性玻璃纤维与聚乳酸材料复合,可以显著提高复合材料的力学强度,进而能更好的用作骨科植入物材料。
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公开(公告)号:CN118697945A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411194816.2
申请日:2024-08-29
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司 , 浙江康飞思医疗科技有限公司
Abstract: 本发明涉及骨科内固定材料技术领域,公开了一种抗菌性CF/PEEK复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:(1)对PEEK粉末进行等离子体处理,在表面引入用于结合Ag+的功能性基团,得改性PEEK粉末;(2)负载Ag+:(2.1)将改性PEEK粉末在Ag+溶液中浸泡,分离出产物,得一次复合产物;(2.2)对一次复合产物进行热处理和紫外光照射后,再次进行步骤(2.1);步骤(2.2)进行一次或重复进行多次,得抗菌PEEK粉末;(3)将抗菌PEEK粉末喷涂到碳纤维布表面,烘烤后进行热压。本发明的制备方法操作较为安全可控,并能使制得的抗菌性CF/PEEK复合材料具有较好的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN117958939A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311725102.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有同心仿木年轮结构的高强度可降解复合材料,具体制备步骤如下;1)设计同心式隔层模具,在模具中心固定内芯;2)结合原位浇铸工艺将可吸收材料混悬液依次浇筑于内芯和所述隔层之间、所述隔层之间的空隙中;3)通过三重固化工艺依次实现凝胶初步预固化、固化和加强固化;4)最后将材料进行旋转干燥、定型后即得所需具有同心仿木年轮结构的高强度可降解复合材料。本发明利用不同直径的圆柱体互相套嵌以可控构建同心仿木年轮结构来实现材料力学性能的增强,同时通过添加具有成骨功能的人工骨材料来增强植入材料的生物相容性和成骨性能。
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公开(公告)号:CN114618009B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210187597.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
Abstract: 本发明涉及医用缝合线技术领域,公开了一种医用抗菌型UHMWPE缝合线及其制备方法。该缝合线包括超高分子量聚乙烯纤维编织线,以及涂覆于超高分子量聚乙烯纤维编织线表面的可吸液膨胀抗菌涂层;所述可吸液膨胀抗菌涂层为由聚二甲基硅氧烷与聚维酮碘构成的交联网络。本发明利用碘作为抗菌剂,成本较低,且碘络合在聚乙烯基吡咯烷酮上缓慢释放,抗菌剂从缝合线中脱落而危害组织器官的风险较小;并且,本发明采用由聚二甲基硅氧烷与聚维酮碘构成的可吸液膨胀抗菌涂层,能够使缝合线在缝合时易于从组织中穿过并收紧,在缝合完成后锚定在组织中,并使其在体内具有较好的抗菌效果以及抗菌持久性。
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公开(公告)号:CN110253416B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910648620.9
申请日:2019-07-18
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种生物陶瓷人工关节球面用双抛光通道抛光装置,左端盖和右端盖分别固定在抛光主体的左右两侧,抛光主体中部开有第一通孔,第一通孔内穿设有双头螺杆,左端盖、抛光主体、右端盖的上部设有上抛光通道与双头螺杆的一条螺旋槽组成第一抛光通道,左端盖、抛光主体、右端盖的下部设有下抛光通道与双头螺杆的另一条螺旋槽组成第二抛光通道,第一抛光通道和第二抛光通道内均放置磁流变抛光液和抛光体,抛光主体上设有线圈,驱动装置带动双头螺杆转动,同时对第一第二抛光通道内的抛光体进行抛光。本发明的优点是:可以同时对两组抛光件进行抛光,大大提升了抛光效率,对轮转的抛光体的外周进行全方位抛光。
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公开(公告)号:CN110340745A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910648687.2
申请日:2019-07-18
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属髋臼中陶瓷内衬用磁流变抛光机,上磨盘和下磨盘相对固定设置在机架上,太阳轮和游星轮均设置在上磨盘和下磨盘之间,其中太阳轮转动设置在下磨盘中心,游星轮有至少一个,游星轮与太阳轮外啮合,内齿轮转动设置在机架上,内齿轮与游星轮内啮合,太阳轮和游星轮上均开有若干放置孔,上磨盘和下磨盘上均设有线圈,上磨盘与下磨盘之间充有磁流变抛光液。本发明的优点是:待加工的金属髋臼中陶瓷内衬可以被上下的磁流变抛光液进行抛光,在摩擦抛光过程中待加工的金属髋臼中陶瓷内衬也会自转,从而进行全面抛光,本装置结构简单,利用磁流变抛光液受磁场作用变为固态形式对金属髋臼中陶瓷内衬进行抛光,抛光质量高,成本低。
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公开(公告)号:CN103830024B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410078312.4
申请日:2014-03-05
Applicant: 浙江科惠医疗器械股份有限公司
IPC: A61F2/44
CPC classification number: A61F2/44 , A61F2002/30001
Abstract: 一种角度可调高度可伸缩人工椎体,属于人工椎体技术领域。包括上端固定板、下端固定板、上椎体元件、下椎体元件和螺钉,上椎体元件和下椎体元件内分别设有圆形通孔,下椎体元件套在上椎体元件的圆形通孔中,或上椎体元件套在下椎体元件的圆形通孔中,其特征在于:上端固定板和上椎体元件之间设有第一接合及角度调整机构,下端固定板和下椎体元件之间设有第二接合及角度调整机构;在上椎体元件和下椎体元件之间设有上下伸缩调节机构。本发明它能克服现有人工椎体的不足,根据重建脊柱的需要,既能方便、快速调节人工椎体的角度,又能快速、精准地调节人工椎体的高度,能有效缩短手术时间,减少患者创伤。
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