本发明公开了一种多层次可降解髓内钉及其制造方法。该髓内钉由外层,中层和内层3个部分组成,所述外层为多孔结构,孔隙率在35‑80%,孔径在100‑700微米,所述中层为多孔结构,孔隙率在10‑60%,孔径在50‑300微米,所述内层为多孔结构,孔隙率在50‑90%,孔径在200‑1000微米。所述外层和内层内部的孔道完全贯通,所述中层是内部沿径向贯通的孔道结构,外层,中层和内层通过孔道相互连通,中层的力学强度大于内层和外层的力学强度,中层的孔隙率低于内层和外层的孔隙率,整个髓内钉采用生物活性材料制成。本发明的髓内钉具有高的力学强度,同时在体内可降解,不需要二次手术取出,而且具有好的生物活性。
📄 202011599258X
📂 A61L31_12
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-12-30
本发明公开了一种多孔可降解髓内钉及其制造方法。所述髓内钉由外层,中层和内层3个部分组成,所述外层为多孔结构,孔隙率在30‑70%,孔径在100‑600微米,所述中层为多孔结构,孔隙率在10‑50%,孔径在20‑300微米,所述内层为多孔结构,孔隙率在60‑90%,孔径在200‑1000微米,中层的力学强度大于内层和外层的力学强度,中层的孔隙率低于内层和外层的孔隙率,整个髓内钉内部的孔道完全贯通,采用生物活性材料制成。本发明的髓内钉具有高的力学强度,同时在体内可降解,不需要二次手术取出,而且具有好的生物活性。
📄 2020116037251
📂 A61L31_12
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-12-30
本发明公开了一种高强度可降解髓内钉及其制造方法。所述髓内钉由外层,中层和内层3个部分组成,所述外层为多孔结构,孔隙率在40‑90%,孔径在100‑600微米,所述中层为实心结构,所述内层为多孔结构,孔隙率在60‑90%,孔径在200‑1000微米,整个髓内钉采用生物活性材料制成,截面均匀。本发明的髓内钉具有高的力学强度,同时在体内可降解,不需要二次手术取出,而且具有好的生物活性,能够促进骨折愈合。
📄 2020116038911
📂 A61L31_12
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-12-30
本发明公开了一种一体化细菌纤维素补片,该补片为双层结构,一层为具有纳米孔结构的细菌纤维素,另一层为包含微米孔结构的细菌纤维素,双层结构中,两层厚度之间的比例可控。该补片的制备是在静态培养得到的含纳米孔结构的细菌纤维素膜表面上喷洒含致孔剂的培养基6~50次,实现膜液接触培养,去除致孔剂和细菌后即为一体化细菌纤维素补片。制备过程中通过控制加入到未接种培养基中的致孔剂的粒径和加入的量来控制纳米孔结构层的孔径和厚度;在形成微米孔结构的细菌纤维素膜过程中通过控制在纳米孔结构层上喷洒培养基的喷洒量可在微米尺度调控膜的厚度,孔径尺寸。本发明有望为疝修补片、软骨支架等生物材料提供研究基础。
📄 2019101704527
📂 A61L31_12
👤 华东交通大学
📅 2019-03-07
本发明公开了一种形状记忆高导热医用外固定多层材料,包括聚己内酯外固定层和医用硅橡胶内层。本发明先将以下列重量份的聚己内酯100份、聚环氧乙烷20~30份、甘油5~10份、纳米银负载的石墨烯微片1~5份、交联剂0.1~1份和光分解促进剂0.05~0.3份的均匀混合物A,再将以重量份计的硅橡胶100份、纳米银负载的石墨烯微片1~5份、光分解促进剂0.05~0.3份和交联剂0.1~1份的均匀混合物B,然后将混合物A和B通过多层共挤塑料片材机共挤复合再经紫外光照射交联制得形状记忆高导热医用外固定多层材料。本发明所制得的形状记忆高导热医用外固定多层材料,具有质轻,舒适、环保、价格便宜等优点。
📄 2018102746382
📂 A61L31_12
👤 新余云知联信息科技有限公司
📅 2018-03-30
本发明公开了一种药物负载引导组织再生膜的制备方法,包括如下步骤:(1)选择至少2种样品,通过成型技术进行成型,得到至少2层层叠设置的初级制品,然后将其置于高压容器内;2种样品中,至少一种样品是药物负载的高分子聚合物与无机材料的复合物、或是药物负载的高分子聚合物;(2)用超临界流体置换高压容器内气体;(3)对高压容器进行增压;(4)快速泄压。本发明通过控制膜不同分层上载高分子材料的药物负载种类、含量及聚集状态,制备得到了大孔小孔层次化分布的医用生物可降解高分子膜材料,可以很好地引导缺损区域的组织再生和导轨并阻止其他组织侵入的多功能性,可以满足引导再生的要求,到达组织修复的目的。
📄 201910868814X
📂 A61L31_12
👤 苏州高哲斯环境新材料有限公司
📅 2019-09-16
本发明涉及抗凝血材料领域,尤其涉及一种具有抗凝血性的纳米纤维膜,通过不同层复合组成的纳米纤维膜,能够实现结构性能的相互补充,弥补单层材料所带来的力学缺陷,并且通过采用同轴静电纺丝技术以及限定不同层结构的注射速度,显著提高了纳米纤维膜的透气性。因此,本发明提供的抗凝血性纳米纤维膜不仅抗凝血性强、透气性好,而且具备优良的力学性能、生物相容性和抗菌能力,能够满足对膜式氧合器中膜材料的要求。
📄 2022103063613
📂 A61L31_12
👤 河北科技大学
📅 2022-03-25
本发明提供一种高强柔性透光可植入的蚕丝蛋白/细菌纤维素/石墨烯复合导电膜,包括微纳米级椰果细菌纤维素、蚕丝蛋白、石墨烯和电极,具体制备方法为:将椰果细菌纤维素打碎形成微纳米级细菌纤维素溶液,与蚕丝蛋白水溶液混合均匀形成复合溶液,再滴加石墨烯水溶液,真空过滤去除溶剂,得到浓缩的复合溶液;然后依次将Ti/Au电极、浓缩的复合溶液、聚碳酸酯膜置于PE基底上,采用层压法自然干燥至固化,去除PE基底和聚碳酸酯膜,得到高强柔性透光可植入的蚕丝蛋白/细菌纤维素/石墨烯复合导电膜。本发明制备方法简单,原料间混合均匀,制备的薄膜的强度高,柔性好,透明度好,生物相容性好,还具有导电性能,满足可植入医疗材料的要求。
📄 201710550750X
📂 A61L31_12
👤 盐城工业职业技术学院
📅 2017-07-07