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公开(公告)号:CN115568929A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211189923.7
申请日:2022-09-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种定制化可降解金属骨板及其增材制造方法,涉及医学材料制备领域。该定制化可降解金属骨板及其增材制造方法,具体包括以下步骤:S1.骨折部位扫描,通过X光检测仪对患者的骨折部位进行扫描,确定患者骨折部位的基本情况及形状,将扫描结果制成电子图像文件进行保存S2.三维重构,S3.定制化接骨板结构设计,S4.原材料选择,S5.原材料干燥,S6.接骨板增材制造,S7.接骨板成品打磨抛光。本发明提供了一种定制化可降解金属骨板及其增材制造方法,通过多孔结构的位置和骨骼直接接触,有利于新骨长入,可以提高骨板植入后的稳定性,避免了接骨板与骨骼接触面积大不利于营养物质吸收的问题,提升患者的使用后的恢复速度。
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公开(公告)号:CN114850469A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210401023.8
申请日:2022-04-18
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F1/0655 , B22F10/28 , B22F10/62 , B33Y80/00
Abstract: 一种金属骨水泥及多孔金属微球及其制备方法,该金属骨水泥,用于骨缺损修复,包括多孔金属微球与水凝胶混合,所述多孔金属微球与水凝胶体积比为0.1‑2,所述金属骨水泥的孔隙率为50%‑90%,且可降解可注射;该多孔金属微球的外形为规则或不规则球形,所述多孔金属微球的内部为内联通的多孔胞元结构,所述不规则球形包括椭球体和多面体结构,所述多孔胞元结构包括梁杆胞元结构和面胞元结构。本发明还提供了该多孔金属微球的制备方法。本发明的多孔金属微球结构精细、无裂纹且流动性好,生物相容性好,且能够促进成骨细胞在其内部黏附、增殖或分化,金属骨水泥实现了多孔金属微球的可注射性,提高了骨填充材料力学性能及稳定性。
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公开(公告)号:CN111676390B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010765449.2
申请日:2020-08-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C18/00 , C22C1/04 , C22C1/02 , A61L27/04 , A61L27/30 , A61L27/34 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/10 , A61L31/14 , A61L31/16
Abstract: 本发明公开了一种Zn‑Ga系合金及其制备方法与应用,属于医用合金技术领域,所述Zn‑Ga系合金包括Zn和Ga,所述Zn‑Ga系合金中Ga占0~30wt%,但不包括0,所述制备方法为将Zn和Ga或Zn、Ga和微量元素混合,进行熔炼或烧结或者熔炼或烧结之后涂覆涂层得到Zn‑Ga系合金。制备的Zn‑Ga系合金的力学性质符合医用植入体材料的强度和韧性的要求,同时又可体内降解,具有可生物腐蚀降解特性和适宜的腐蚀速率保证提供长期有效的力学支撑双重特性。
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公开(公告)号:CN111020295B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010006982.0
申请日:2020-01-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高性能生物可降解Zn‑Cu‑Li‑X合金及制备和应用方法,属于生物可降解医用材料领域。本发明所述Zn‑Cu‑Li‑X合金中X为Mg,Ca,Sr,Mn,Fe,Ag,Co,Cr,Ti,Sn,Si,Se以及Ge中一种,Zn为余量。经真空熔炼、高温均匀化处理、预热、塑性变形后获得细密的纳米析出相,或单质元素,或Zn+β‑LiZn4连续片层组织和富Cu相,使得合金兼具高强度和高塑性。所述合金的室温拉伸屈服强度为250~650MPa,抗拉强度为300~800MPa,延伸率为20~80%;在模拟体液中均匀降解,降解速率为0.011~0.5mm/y;对L929成骨纤维细胞和MG63细胞的毒性低于2级,满足多种人体植入器件材料的使用要求,具有推广价值和广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111676390A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010765449.2
申请日:2020-08-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: C22C18/00 , C22C1/04 , C22C1/02 , A61L27/04 , A61L27/30 , A61L27/34 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L31/02 , A61L31/08 , A61L31/10 , A61L31/14 , A61L31/16
Abstract: 本发明公开了一种Zn-Ga系合金及其制备方法与应用,属于医用合金技术领域,所述Zn-Ga系合金包括Zn和Ga,所述Zn-Ga系合金中Ga占0~30wt%,但不包括0,所述制备方法为将Zn和Ga或Zn、Ga和微量元素混合,进行熔炼或烧结或者熔炼或烧结之后涂覆涂层得到Zn-Ga系合金。制备的Zn-Ga系合金的力学性质符合医用植入体材料的强度和韧性的要求,同时又可体内降解,具有可生物腐蚀降解特性和适宜的腐蚀速率保证提供长期有效的力学支撑双重特性。
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公开(公告)号:CN107198796B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201710363125.4
申请日:2017-05-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61L27/58 , A61L27/50 , A61L27/04 , A61L27/32 , A61L27/34 , A61L31/14 , A61L31/02 , A61L31/16 , A61L31/08 , A61L31/10 , A61K6/84 , C22C18/00 , C22C18/02 , C22C1/02
Abstract: 本发明公开了一种生物医用Zn‑Mn‑Cu系合金及其制备方法。属于医用可降解金属材料成分设计和制备技术领域。这种锌合金包括质量百分数为0.1~5%的Mn和0.1~2%的Cu,余量为Zn。经过真空感应熔炼和塑性加工后具有良好的力学性能,满足医用植入体材料的强度和塑性要求。无毒、可体内降解,具备良好的组织相容性和血液相容性,溶出的金属离子能被生物体吸收利用促进组织器官的修复或通过新陈代谢排出体外。
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公开(公告)号:CN109128064B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201811108848.0
申请日:2018-09-21
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D11/115 , C22C1/02 , C22C18/00 , C22C18/02 , C22F1/02 , C22F1/16 , A61L31/02 , A61L31/14 , A61L31/16
Abstract: 一种可生物降解Zn‑Na系锌合金,属于医用植入材料领域。合金中:Na为0.01~0.97%。再选择含有27种对人体无害或者有益的元素中的至少一种。为降低成本并获得优异的综合性能,优化控制添加的各种合金元素的总量不超过2.0%,余量为Zn。所述锌合金的制备加工流程为:连铸→热挤压→轧制,连铸→热挤压→固溶热处理→拉拔,或者连铸→均匀化热处理→热挤压→轧制。所述锌合金的屈服强度100~500MPa,抗拉强度150~700MPa,延伸率1.5~100%;在模拟体液中的降解速率不超过0.8mm/年;对L929细胞和人骨髓间充质干细胞的的细胞毒性为0级或1级,表现出良好的生物相容性,可用于多种医用植入体。
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公开(公告)号:CN109908958A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910168875.5
申请日:2019-03-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J31/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种改善分子组装的有机纳米结构的制备方法及其应用。本发明将卟啉冰块通过酸碱中和反应,在表面活性剂辅助作用下,缓慢自组装得到形貌可控、晶型良好的有机纳米结构的有机纳米卟啉(锌卟啉)粉末。利用冰溶解缓释法,有效改善有机分子的自组装过程,在降低结构大小,完善晶型方面具有重要作用。本方法简单易行,为有机材料的可控组装提供了实验基础。通过对所得的有机纳米结构在光催化降解有机染料的应用进行研究,结果显示该结构具有高效光催化活性。为广泛应用于污染治理、能源枯竭提供了可能性。
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公开(公告)号:CN108754232A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810517961.8
申请日:2018-05-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高强高塑可生物降解Zn‑Mn‑Li系锌合金。合金中:Mn:0.01~0.8%,Li:0.005~0.4%,Mn是主要合金化元素,Li是次要合金化元素,合金中Mn含量不低于Li含量;再选择含有Na、K、Ca、Sr、Ti、Mg、Fe、Cu、Ag元素中的至少一种,其中单个Na、K元素的含量不超过0.1%,Na+K+Li元素的总量不超过0.4%;单个Ca、Sr、Ti和Mg元素的含量不超过0.2%,Ca+Sr+Ti+Mg元素的总量不超过0.2%;Fe元素的含量不超过0.05%;单个Cu、Ag元素的添加量不超过0.4%,Cu+Ag元素的总量不超过0.4%;所述Zn‑Mn‑Li系锌合金中添加的合金元素总量不超过1.8%,余量为Zn。所述锌合金的屈服强度250~450MPa,抗拉强度350~600MPa,延伸率20~60%;在模拟体液中的降解速率不超过0.15mm/年;对L929细胞的细胞毒性为0级或1级,表现出良好的细胞相容性。所述锌合金用于可降解支架,或用于其他医用植入体。
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公开(公告)号:CN108372203A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810155347.1
申请日:2018-02-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种生物医用可降解Zn-Li合金的轧制方法,属于生物可降解医用材料和金属轧制技术领域。该方法中合金铸锭均匀化处理为:以2~6℃/min的速度升温至200~280℃,保温1~2小时;再以0.5~1℃/min的速度升温至300~380℃,保温1~2小时;随炉冷却。合金预热后,先进行热轧,开轧温度300~380℃,每道次压下量为25%~40%,共4道次,第二道次后回炉保温10-20分钟,第四道次后,于水中淬火;再进行温轧,开轧温度60~250℃,压下量为50%~70%,轧制1道次,于水中淬火。本发明通过较为简易的轧制工艺获得了强度高、塑性好的生物可降解的Zn-Li合金,避免了一般塑性加工方法所导致的型材塑性差的问题,满足了多种人体植入器件的材料使用要求。且该方法成本低廉,易于工厂大规模生产,因此其在医用材料领域具有极高的推广价值和广泛的应用前景。
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