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公开(公告)号:CN118345352A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410474586.9
申请日:2024-04-19
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明涉及生物医用材料表面处理技术领域,具体涉及一种医用钛表面载锂纳米涂层的制备方法;包括以下步骤:首先将钛试件进行超声波清洗预处理,然后将预处理后的钛试件浸入反应溶液中,通过化学反应在其表面制备载锂的涂层。采用该方法制备的载锂涂层,表面具有纳米形貌,且锂的载入量可以根据工艺参数进行调控。通过纳米形貌和锂离子释放协同作用,可以促进衰老骨髓间充质干细胞的成骨分化,因此该载锂涂层有望作为骨科和牙科钛植入体的涂层,促进老年骨缺损患者的骨整合,在生物医学领域有广阔的应用前景。
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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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公开(公告)号:CN117796934A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311812978.3
申请日:2023-12-27
申请人: 德州正瑞健康科技有限公司 , 滨州益洁口腔有限公司 , 滨州正瑞健康科技有限公司
摘要: 本发明属于纯钛牙种植体表面处理技术领域,尤其为一种纯钛牙种植体酸蚀加碱热的表面处理方法,种植体表面经过酸蚀步骤后需进行碱热处理,再进行氯化钙水热处理,在种植体酸蚀过程结束并清洗干燥后,再经过碱热过程处理种植体,再经过氯化钙水热处理种植体,经过酸蚀处理加碱热处理的种植体表面粗糙度增加,形成致密氧化层,增加亲水性,形成特定的可见微孔状表面,促进骨整合和软组织封闭;在种植体酸蚀过程结束并清洗干燥后,再经过碱热过程处理种植体,经过酸蚀处理加碱热处理的种植体表面粗糙度增加,形成致密氧化层,增加亲水性,形成特定的可见微孔状表面,并具有较高的生物活性。
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公开(公告)号:CN117661060A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311639349.5
申请日:2023-11-28
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种提升铁塔地脚螺栓耐腐蚀性能的方法,包括以下步骤:将铁塔地脚螺栓表面先进行喷砂处理,随后进行电镀铬,之后使用激光器对铁塔地脚螺栓表面进行激光处理,激光处理后自然冷却;将铁塔地脚螺栓浸泡在氢氧化钠、亚硝酸钠、硝酸钠和水的混合溶液中进行发黑变色处理,取出铁塔地脚螺栓进行清洗、钝化和干燥后,获得耐腐蚀性良好的铁塔地脚螺栓。本发明提供的方法,将铁塔地脚螺栓通过喷砂清洁、电镀铬,随后进行激光表面处理,使镀层和母材熔合形成马氏体富铬层,该马氏体富铬层与基体通过熔化结合,结合力良好,随后发黑处理和钝化,使得铁塔地脚螺栓表面获得具有残余压应力层的富铬层,从而达到提升地脚螺栓耐腐蚀性能的目的。
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公开(公告)号:CN116328027A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310078081.6
申请日:2023-02-08
申请人: 南京医科大学附属口腔医院
摘要: 本发明公开了一种表面具有迷迭香酸‑锌螯合物的壳聚糖/环糊精缓释涂层的钛种植体,它是依次对纯钛金属进行表面打磨、碱热处理、硅烷化处理,再浸入含有迷迭香酸‑锌螯合物的壳聚糖/环糊精溶液中,将包裹迷迭香酸‑锌螯合物的壳聚糖/环糊精加载到金属表面得到具有迷迭香酸‑锌螯合物的壳聚糖/环糊精缓释涂层的钛种植体。本发明先合成迷迭香酸‑锌螯合物,将羧甲基‑β‑环糊精与壳聚糖交联以包裹迷迭香酸‑锌螯合物,纯钛表面碱热处理后利用硅烷作为中间涂层与壳聚糖残余的氨基反应,将包裹迷迭香酸‑锌螯合物的CS‑CMCD负载到金属表面。本发明钛种植体具有增强的抗氧化和成骨活性,有利于高糖条件下成骨细胞的黏附、增殖和矿化。
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公开(公告)号:CN112899606B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110054447.7
申请日:2021-01-15
申请人: 常州大学
IPC分类号: C23C4/134 , C23C4/10 , C23C4/18 , C23C22/64 , A61L27/06 , A61L27/30 , A61L27/54 , A61L27/28 , A61L27/50
摘要: 本发明属于表面改性技术领域,具体涉及一种钛酸盐载药涂层的制备方法。首先制备出混合均匀的适合等离子喷涂工艺过程的复合粉末,然后利用等离子喷涂技术和水热处理结合实现微纳米结构涂层的制备。本发明制备的钛酸盐微纳米结构涂层具有高比表面积、利于细胞粘附等优点,并极大地提高了载药性能,赋予植入体表面的药物装载、药物缓释、原位释放的能力。
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公开(公告)号:CN113952503B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202111234843.4
申请日:2021-10-22
申请人: 深圳先进技术研究院
IPC分类号: A61L27/06 , A61L27/30 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61K41/00 , A61P31/04 , C23C22/64 , C23C22/54 , B01J21/06
摘要: 本申请提供了近红外光响应型钛基材料的制备方法,包括:将预处理后的钛基前体置于碱液中进行第一水热反应,得到钛基本体,其中,第一水热反应的温度为60℃‑300℃,时间为2h‑24h,碱液的浓度为0.5M‑10M;将钛基本体置于酸液中进行第二水热反应,得到近红外光响应型钛基材料,近红外光响应型钛基材料包括钛基体和设置在钛基体表面的多个氧化钛纳米棒,其中,第二水热反应的温度大于或等于120℃,时间大于或等于3h,酸液的浓度为0.01M‑0.5M。该制备方法制得的近红外光响应型钛基材料具有近红外光吸收和光催化能力、抗菌效果以及优异的生物相容性。本申请还提供了近红外光响应型钛基材料及其应用。
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公开(公告)号:CN115245594A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110454294.5
申请日:2021-04-26
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: A61L27/06 , A61L27/30 , A61L27/42 , A61L27/50 , C23C18/12 , C23C22/64 , C23C22/82 , C23C28/04 , C25D9/04
摘要: 本发明涉及一种氧化石墨烯/石墨相氮化碳/二氧化钛复合涂层及其制备方法和应用,所述具有光电响应特性、促成骨功能的氧化石墨烯/石墨相氮化碳/二氧化钛复合涂层包括:形成在金属基材表面的石墨相氮化碳/二氧化钛复合涂层,以及沉积在石墨相氮化碳/二氧化钛复合涂层表面的氧化石墨烯。
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公开(公告)号:CN113278958B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110531952.6
申请日:2021-05-17
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C23C22/64 , C23C22/82 , C23C22/83 , C23G1/10 , B05D7/14 , B05D7/24 , B23K26/352 , B23K26/362 , B23P15/00 , C22F1/18
摘要: 一种钛合金仿生超疏水表面的制备方法,步骤如下:S1、对钛合金表面进行预处理;S2、采用皮秒激光在预处理后的钛合金表面进行激光刻蚀,在钛合金表面形成周期性规律排布的微米级粗糙表面;S3、将激光刻蚀后的钛合金浸入装有碱性溶液的反应釜中,密封后将反应釜放入烘箱进行水热反应,所述水热反应温度为220℃‑450℃,反应时间为4‑10h;S4、将水热反应后的钛合金放入酸溶液中浸泡,并用去离子水充分清洗,烘干;S5、将酸洗后的钛合金放入高温加热炉中加,10℃/min‑15℃/min加热速度下加热至600‑750℃,并保温1h‑2h,然后随炉冷却至室温;S6、对热处理后的钛合金进行硅烷化处理。该方法结合皮秒激光和化学方法,在钛合金表面形成微纳米结构,实现疏水抗污的功能。
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公开(公告)号:CN114159626A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111447568.4
申请日:2021-11-30
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明提供了一种具有促成骨能力和抗菌能力的表面改性生物金属的材料。该表面改性技术通过水热‑熔盐‑水热法(或水热‑水热‑熔盐法)的协效作用在纯钽表面制备功能元素钙和铜共掺杂的生物活性膜层。首先通过水热法在金属钽表面制备出一层均匀的钽酸钠膜层,然后利用熔盐法进一步将Ca2+掺杂在钽酸钠膜层上,最后将掺杂了Ca2+钽酸钠膜层的钽通过二次水热掺杂了Cu2+,从而使得纯钽表面上形成了具有生物活性和抗菌性的Ca‑Cu共掺膜层。通过该方法制备的含钙和铜的膜层在钽表面均匀分布,有利于促进细胞分化,提高细胞活性,并且有一定抗菌性,从而提高钽金属的促成骨性和抗菌性,在医用植入材料领域展现了较好的应用前景。
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