[00810158]医用高生物活性复合型HAP硬组织材料的研发
交易价格:
面议
所属行业:
类型:
非专利
交易方式:
资料待完善
联系人:
所在地:
- 服务承诺
- 产权明晰
-
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
- 如实描述
技术详细介绍
生物医用材料是用以诊断、治疗、修复或替换机体中病损组织、器官或增强其功能的材料。中国生物医用材料及器件尚远落后于发达国家,大量医用植入材料和器件尚依赖高价进口。为了研发具有自主知识产权的高性能硬组织植入材料和器件,减轻千百万患者的痛苦和经济负担,提高人们的健康水平和生活质量,厦门大学于1997年开始了该项目的研发。课题组在国家863计划课题、福建省重大科技项目及国家自然科学基金项目支持下,基于自然骨仿生学观点,特别是发挥电化学技术具有制备温和、可控性强、对钙磷盐(CaP)生物材料组分和结构可调的独特优势,率先提出电化学诱导定向可控沉积技术,重点发展各种先进技术,实现纳-微米结构有序的硬组织生物材料组分和结构的精确可控制备,并发展各种复合、改性、修饰等方法,研制成功一系列具有纳-微米有序结构、优良生物活性、生物相容性及力学特性的CaP膜层材料。创立一种全新的“超低钙磷盐浓度”和“气体模板”电沉积技术,制备成功高生物活性纳-微米二级结构有序的羟基磷灰石(HAp)膜层;首次通过电化学诱导“气泡模板”共沉积法,成功构筑具有纳米-微米二级结构有序类骨结构和均一化学性质OCP/胶原膜层,生物活性大幅度提高;首创超亲/超疏水模板和电化学沉积法,实现了形状和尺度精确可控的微图案化纳-微米有序结构的CaP膜层;基于银微颗粒的“钉着效应”,发展了纳米HAP/银(Ag)复合涂层,其结合力增强达31.04±4MPa,生物相容性、抗菌性能优良;发展了无毒高强度纳米HAp/CNTs复合涂层;发展了多种医用钛表面生物性能、力学性能优化新技术;实现了高品质纳米HAp宏量合成,首次建立了弱酸性溶剂/乙酸酐电泳沉积技术,获得综合性能优良的纳米HAp涂层。该成果共申请发明专利8件,已获授权5件,3件已被受理。发表论文45篇,其中SCI/EI论文29篇,他引298次。部分成果已通过863课题验收和省级成果鉴定,被评为“国际领先水平”,并在北京301医院等单位应用,已取得良好的社会效益。
生物医用材料是用以诊断、治疗、修复或替换机体中病损组织、器官或增强其功能的材料。中国生物医用材料及器件尚远落后于发达国家,大量医用植入材料和器件尚依赖高价进口。为了研发具有自主知识产权的高性能硬组织植入材料和器件,减轻千百万患者的痛苦和经济负担,提高人们的健康水平和生活质量,厦门大学于1997年开始了该项目的研发。课题组在国家863计划课题、福建省重大科技项目及国家自然科学基金项目支持下,基于自然骨仿生学观点,特别是发挥电化学技术具有制备温和、可控性强、对钙磷盐(CaP)生物材料组分和结构可调的独特优势,率先提出电化学诱导定向可控沉积技术,重点发展各种先进技术,实现纳-微米结构有序的硬组织生物材料组分和结构的精确可控制备,并发展各种复合、改性、修饰等方法,研制成功一系列具有纳-微米有序结构、优良生物活性、生物相容性及力学特性的CaP膜层材料。创立一种全新的“超低钙磷盐浓度”和“气体模板”电沉积技术,制备成功高生物活性纳-微米二级结构有序的羟基磷灰石(HAp)膜层;首次通过电化学诱导“气泡模板”共沉积法,成功构筑具有纳米-微米二级结构有序类骨结构和均一化学性质OCP/胶原膜层,生物活性大幅度提高;首创超亲/超疏水模板和电化学沉积法,实现了形状和尺度精确可控的微图案化纳-微米有序结构的CaP膜层;基于银微颗粒的“钉着效应”,发展了纳米HAP/银(Ag)复合涂层,其结合力增强达31.04±4MPa,生物相容性、抗菌性能优良;发展了无毒高强度纳米HAp/CNTs复合涂层;发展了多种医用钛表面生物性能、力学性能优化新技术;实现了高品质纳米HAp宏量合成,首次建立了弱酸性溶剂/乙酸酐电泳沉积技术,获得综合性能优良的纳米HAp涂层。该成果共申请发明专利8件,已获授权5件,3件已被受理。发表论文45篇,其中SCI/EI论文29篇,他引298次。部分成果已通过863课题验收和省级成果鉴定,被评为“国际领先水平”,并在北京301医院等单位应用,已取得良好的社会效益。