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公开(公告)号:CN113209290B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110390786.2
申请日:2021-04-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种增强声动力抗肿瘤的铋/钛酸钡异质结及其制备方法。本发明方法包括(1)水热法制备钛酸钡纳米颗粒;(2)对钛酸钡纳米颗粒进行高温高压极化处理;(3)利用一步原位沉积法,在钛酸钡纳米颗粒表面沉积铋单质,构建铋/钛酸钡P‑N异质结。本发明所述铋/钛酸钡异质结具有良好的生物相容性、安全性高、稳定性好,可增强声动力抗肿瘤效果。
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公开(公告)号:CN109251277A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810837226.5
申请日:2018-07-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08K9/04 , C08K3/24 , C08J3/075
Abstract: 本发明属于水凝胶技术领域,公开了一种铌酸钾钠纳米粒子复合水凝胶及其制备方法与应用。所述铌酸钾钠纳米粒子复合水凝胶主要由明胶甲基丙酸酯、N,N-二甲基丙烯酰胺、α-甲基丙烯酸及铌酸钾钠纳米粒子在引发剂的作用下聚合而成;所述明胶甲基丙酸酯是由甲基丙烯酸酐改性明胶得到;所述铌酸钾钠纳米粒子是通过改性剂改性铌酸钾钠得到的纳米粒子;所述改性剂为聚乙二醇6000、聚乙二醇100,聚乙二醇20000、十二烷基硫酸钠、溴化十六烷基三甲铵、烷基糖苷中一种以上。本发明的铌酸钾钠纳米粒子复合水凝胶力学性能好、保湿性好、生物相容性好;应用于医用敷料领域。
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公开(公告)号:CN118846257A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410900596.4
申请日:2024-07-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61L31/10 , A61L31/08 , A61L31/02 , A61L31/06 , A61L31/16 , A61L31/14 , C08F292/00 , C08F220/38 , C08F230/08 , C08F220/60
Abstract: 本发明公开了一种具备电响应特性的复合多功能涂层及其制备与应用。本发明通过采用两性离子聚合物、压电纳米颗粒和硅烷偶联剂为原料,经两次紫外光固化、热固化、浸渍提拉和极化处理的方法,在植入性支架表面制备具有取向性压电性能的涂层,该涂层不仅具备传统抗结壳功能,还能通过压电效应主动调控涂层表面的物理化学性质,提高了抗结壳效果,增强了涂层的稳定性和耐用性,显著提升了支架的抗结壳性能、抗细菌粘附性能和润滑性,为患者带来了更加安全、有效的治疗选择。
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公开(公告)号:CN115160625A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210881837.6
申请日:2022-07-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙二醇类水凝胶表面改性聚合物导管的方法。本发明先对聚合物导管进行氧等离子体处理,得到表面活化的聚合物导管;再置于聚乙二醇‑丙烯酰胺溶液中,通过聚合物导管表面活化基团引发聚合得到聚乙二醇类水凝胶表面改性的聚合物导管。本发明采用具有优良亲水性、润滑性的PEG‑PAM水凝胶涂进行改性,改善了输尿管基体的性能,减少了沉积的附着,提高了输尿管支架的抗结壳能力,且方法工艺简单,原料易获得,操作简捷,易于推广应用,适用于各种形状复杂医疗器械的表面改性,克服了现有形状复杂医疗器械表面改性难的问题。
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公开(公告)号:CN107802878A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710795554.9
申请日:2017-09-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于生物敷料的技术领域,公开了一种改性明胶/铌酸钾钠复合的电活性抗菌生物敷料及其制备与应用。所述电活性抗菌生物敷料主要由明胶甲基丙酸酯水凝胶与铌酸钾钠压电粒子或明胶甲基丙酸酯水凝胶与铌酸钾钠纳米纤维在引发剂的作用下固化成膜,然后通过极化处理制备而成;所述明胶甲基丙酸酯水凝胶是通过甲基丙烯酸酐改性明胶得到;所述铌酸钾钠压电粒子是将五氧化二铌、碳酸钾和碳酸钠通过高温固相反应得到;所述铌酸钾钠纳米纤维通过静电纺丝制备而成。本发明的生物敷料具有良好的压电性、生物相容性,与创面贴合良好,可维持创面湿润环境,不粘连伤口;同时具有一定的强度和柔韧性,可实现高效抗菌、伤口的快速愈合。
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公开(公告)号:CN118161655A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410219402.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于医疗器械领域,具体涉及一种兼具抗菌和促成骨作用的异质结钛植入体及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将钛植入体进行超声清洗,干燥后备用;将处理后的钛植入体置于碱性溶液中进行碱热反应,反应结束后,得到钛酸钠纳米结构植入体;将钛酸钠纳米结构植入体进行高温退火处理,得到二氧化钛纳米结构植入体;将二氧化钛纳米结构植入体置于铋源与钨源的混合溶液中,进行溶剂热反应,得到异质结植入材料。本发明以具有压电性能与近红外光响应的二氧化钛/钨酸铋纳米结构异质结为主体结构,将其原位生长在钛植入体的表面,赋予钛植入体近红外光响应与电学微环境,实现精准高效抗菌和促骨整合功能,所述方法容易,成本较低,结构稳定且功能全面。
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公开(公告)号:CN109251277B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201810837226.5
申请日:2018-07-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08K9/04 , C08K3/24 , C08J3/075
Abstract: 本发明属于水凝胶技术领域,公开了一种铌酸钾钠纳米粒子复合水凝胶及其制备方法与应用。所述铌酸钾钠纳米粒子复合水凝胶主要由明胶甲基丙酸酯、N,N‑二甲基丙烯酰胺、α‑甲基丙烯酸及铌酸钾钠纳米粒子在引发剂的作用下聚合而成;所述明胶甲基丙酸酯是由甲基丙烯酸酐改性明胶得到;所述铌酸钾钠纳米粒子是通过改性剂改性铌酸钾钠得到的纳米粒子;所述改性剂为聚乙二醇6000、聚乙二醇100,聚乙二醇20000、十二烷基硫酸钠、溴化十六烷基三甲铵、烷基糖苷中一种以上。本发明的铌酸钾钠纳米粒子复合水凝胶力学性能好、保湿性好、生物相容性好;应用于医用敷料领域。
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公开(公告)号:CN108794003A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810782748.X
申请日:2018-07-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/80
CPC classification number: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/009 , C04B41/80 , C04B2235/36 , C04B2235/442
Abstract: 本发明属于生物活性材料领域,公开了一种掺杂铌酸钾钠的生物玻璃陶瓷及其制备方法。将无水乙醇、五氧化二铌、碳酸钠和碳酸钾经球磨混合均匀、干燥、煅烧、研磨,得到铌酸钾钠前驱粉体,然后与无水乙醇和生物玻璃颗粒经球磨混合均匀、干燥,模压成型,烧结,得到生物玻璃掺杂铌酸钾钠陶瓷片;将所得生物玻璃掺杂铌酸钾钠陶瓷片经极化处理,得到具有网状分布电场的掺杂铌酸钾钠的生物玻璃陶瓷。本发明所得掺杂铌酸钾钠的生物玻璃陶瓷,通过调整其结构组分及性能,使其能调控网状电场的分布密度及强度,从而达到提高材料协同促血管化成骨的作用。
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公开(公告)号:CN107652676A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710795107.3
申请日:2017-09-06
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C08K9/10 , C08G73/0266 , C08G73/0611 , C08G73/0672 , C08K3/40 , C08L79/02 , C08L79/04
Abstract: 本发明属于导电聚合物水凝胶的技术领域,公开了一种提高导电聚合物水凝胶在基体材料上粘附能力的方法。方法:(1)将多巴胺溶于三羟甲基氨基甲烷溶液中,得到多巴胺溶液;所述三羟甲基氨基甲烷溶液是将三羟甲基氨基甲烷溶于水中得到;所述三羟甲基氨基甲烷溶液的pH为7~9.5;(2)将基体材料置于多巴胺溶液中,浸泡,清洗,得到处理的基体材料;(3)在一定温度下,将交联剂和引发剂的混合溶液与导电单体溶液进行混合,得到共混物;将共混物涂覆于处理的基体材料上,除杂,得到导电聚合物水凝胶与基体材料的复合材料。本发明的方法简单,提高了导电聚合物与基体材料间粘附力,具有耐水性。
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公开(公告)号:CN106474546A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610814511.6
申请日:2016-09-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于复合材料的技术领域,公开了一种导电聚吡咯/聚多巴胺纳米纤维及其制备方法与应用。所述方法为(1)选用三电极模式,导电金属为对电极、医用金属为工作电极,电解质溶液为包含吡咯和氯离子的溶液;采用计时电流法控制电化学反应,得到沉积在医用金属表面的聚吡咯;(2)选用三电极模式,导电金属为对电极、沉积有聚吡咯的医用金属为工作电极,电解质为包含吡咯和多巴胺的缓冲溶液;采用计时电位法控制电化学反应,在医用金属表面得到导电聚吡咯/聚多巴胺纳米纤维。本发明的纳米纤维表面富含邻苯酚羟基,具有促进矿化和细胞粘附的作用,从而赋予植入体更好的骨整合特性,提高了医用金属材料的骨整合特性。
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