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  • 增强改性UHMWPE材料的摩擦学性能进展

    为降低UHMWPE的磨损率和减少磨屑的产生,提高UHMWPE关节的使用寿命,研究学者们对UHMWPE采用了辐照交联、添加了VE抗氧化剂及填充材料,增强了力学性能等。本文综述了通过辐照交联、添加维生素E以及填充碳纳米纤维、碳纳米管和石墨烯等较为热门的方法,改善了UHMWPE在生物医疗领域的摩擦学性能的研究现状。

    2023/04/05 更新 分类:科研开发 分享

  • 华南理工大学:自组装纳米粒子构建的类胶原原纤状可注射软水凝胶用于伤口愈合

    近期,华南理工大学通过模拟胶原形成纳米粒子,并通过粒子间光交联制备了一种可注射、软而韧、且抗溶胀的纳米纤维水凝胶用于促进伤口愈合。

    2023/11/01 更新 分类:科研开发 分享

  • 国外石棉检测标准比较

    石棉是纤维状天然矿物,国内外有关石棉的检测方法主要依据的都是矿物学的研究方法。

    2018/11/13 更新 分类:法规标准 分享

  • 新型生物可降解血管外支架通过Hippo-YAP和mTOR信号通路调节静脉移植物重塑

    为了提高静脉移植物远期通畅率,使用血管外支架调节血管重塑并阐明其潜在机制对于预防静脉移植物病变至关重要。该研究通过该团队新近发展的4轴3D打印技术(Sci. China Mater. 2019, 62, 1910–1920.),高效构建了纤维基编织结构的新型聚己内酯(PCL)可降解静脉外支架,体外实验证实该支架具有良好的生物相容性和优异的力学性能。

    2020/10/29 更新 分类:科研开发 分享

  • 低温与高温粉末涂料抗菌剂研究与效果对比

    抗菌剂根据其材料的不同,可分为有机抗菌剂和无机抗菌剂两种类型。有机抗菌剂为传统的抗菌剂,在各工业领域得到了广泛应用;无机抗菌剂通过抗菌成分Ag+、Cu2+、Zn2+等离子及其化合物和其它金属结合于无机材料而制得。在一些领域,有机抗菌剂以其耐热性好、安全性高、抗菌持久性长的优点得到较快发展,可广泛应用于涂料、有机塑料、纤维、陶瓷、搪瓷等领域。

    2020/12/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 人工血管的发展历史和技术要求

    理想的移植物 -人工血管,必须具有顺应性、抗血栓形成性和对感染的抵抗力,同时具备正常血管类产品的愈合、重塑、收缩和分泌的能力。因此,考虑到当前人工血管的局限性,组织工程化的人工血管应运而生,并通常由以下三个基本因素制备:1)由胶原蛋白或可生物降解的聚合物制成的结构支架;2)血管细胞;3)滋养环境。当然还有从受试者自身产生纤维胶原管(皮下组织

    2021/01/25 更新 分类:科研开发 分享

  • 锶离子治疗心肌缺血/再灌注损伤研究获进展

    近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员常江团队与中科院上海营养与健康研究所杨研究员黄恬团队合作,揭示了缓释活性锶离子的可降解水凝胶可通过改善心肌缺血/再灌注后心肌细胞存活、促进血管新生有效恢复损伤心脏心功能和抑制纤维疤痕。相关研究成果以Strontium ions protect the hearts against myocardial ischemia/reperfusion injury为题,发表在Science Advances上。

    2021/01/27 更新 分类:科研开发 分享

  • 如何检测产品的抑菌效力?

    抑菌效力检测的目的是定性或定量地评估产品的抑菌效力,但是对于不同的产品,适用的检测方法有所不同。目前针对不同的产品各个国家和地区制定了专门的标准,来指导抑菌效力检测的工作。例如:AATCC TM100提供了一种成品纺织材料抑菌级别的定量评价方法;GB/T 21510分别针对纳米粉末,纤维、织物、塑料粉体、微孔滤材等材料,塑料、陶瓷、漆膜、板材和金属等硬质表面材料

    2021/11/24 更新 分类:法规标准 分享

  • 用于外周神经和脊髓再生的各向异性支架

    组织工程支架提供有利于细胞生长的微环境,是组织再生中的重要组成部分。各向异性支架模拟了神经和脊髓的细胞外基质结构,可以有效引导细胞轴突和雪旺细胞定向生长。该综述首先介绍了外周神经和脊髓的解剖结构以及损伤的临床和潜在治疗方法,并从一维的表面特征、二维的纤维基材和三维的水凝胶三个方面综述了目前各向异性神经/脊髓再生支架的制备和研究进展。

    2022/03/03 更新 分类:科研开发 分享

  • 如何使用机器学习软件优化聚合物基复合材料加工过程中的分层试验

    层压纤维增强聚合物基复合材料广泛应用于航空航天领域,而且也越来越多地应用于其他行业如汽车行业。在复合材料加工时,确定一个给定刀具最佳切削参数至关重要,因为这可以显著减少部件不一致性。在飞机最终装配期间,加工过程中的表面分层导致60%的零件报废。

    2022/12/27 更新 分类:科研开发 分享