CN105907059A - 基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法 - Google Patents

基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105907059A
CN105907059A CN201610280108.XA CN201610280108A CN105907059A CN 105907059 A CN105907059 A CN 105907059A CN 201610280108 A CN201610280108 A CN 201610280108A CN 105907059 A CN105907059 A CN 105907059A
Authority
CN
China
Prior art keywords
plugging device
shape memory
composite material
preparation
device based
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610280108.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN105907059B (zh
Inventor
刘彦菊
冷劲松
赵伟
周天阳
刘立武
兰鑫
孙健
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Institute of Technology
Original Assignee
Harbin Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Institute of Technology filed Critical Harbin Institute of Technology
Priority to CN201610280108.XA priority Critical patent/CN105907059B/zh
Publication of CN105907059A publication Critical patent/CN105907059A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105907059B publication Critical patent/CN105907059B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/04Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids, e.g. lactones
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L31/00Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices
    • A61L31/12Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material
    • A61L31/125Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix
    • A61L31/128Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix containing other specific inorganic fillers not covered by A61L31/126 or A61L31/127
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L31/00Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices
    • A61L31/12Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material
    • A61L31/125Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix
    • A61L31/129Composite materials, i.e. containing one material dispersed in a matrix of the same or different material having a macromolecular matrix containing macromolecular fillers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L31/00Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices
    • A61L31/14Materials characterised by their function or physical properties, e.g. injectable or lubricating compositions, shape-memory materials, surface modified materials
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L31/00Materials for other surgical articles, e.g. stents, stent-grafts, shunts, surgical drapes, guide wires, materials for adhesion prevention, occluding devices, surgical gloves, tissue fixation devices
    • A61L31/14Materials characterised by their function or physical properties, e.g. injectable or lubricating compositions, shape-memory materials, surface modified materials
    • A61L31/148Materials at least partially resorbable by the body
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L75/00Compositions of polyureas or polyurethanes; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L75/04Polyurethanes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2400/00Materials characterised by their function or physical properties
    • A61L2400/16Materials with shape-memory or superelastic properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L2205/00Polymer mixtures characterised by other features
    • C08L2205/03Polymer mixtures characterised by other features containing three or more polymers in a blend
    • C08L2205/035Polymer mixtures characterised by other features containing three or more polymers in a blend containing four or more polymers in a blend

Abstract

本发明提供一种基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法,所述封堵器的制备方法包括以下步骤:(1)将重量组份为90‑99份的形状记忆聚合物、1‑5份的增强材料和1‑10份的磁性纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体;(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。本发明的有益效果在于,利用三维打印技术形成的封堵器为一体化结构,所述的一体化结构稳定性强、力学性能好,而且在端部无捆绑端头,减少了器械表面形成血栓的可能性,除此之外,由于所述支撑结构和所述阻流膜是一体的,避免了脱落的可能性。

Description

基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法
技术领域
本发明涉及封堵器,尤其涉及一种基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法。
背景技术
自首例应用介入技术闭合继发孔型房间隔缺损获得成功后,介入治疗有了快速的发展,先后提出了各式各样的封堵器。
近年来,出现了一些新型的封堵器,如Thrill发明的封堵器,采用22dtex的聚酯长丝针织物作为封堵隔膜材料,虽然增加了封堵的可靠性,但是针织物具有抗脱散性能差、自我支持结构不良、易塌陷、纵向和径向的顺应性较差等缺陷;由记忆聚合物复合材料编织而成的封堵性,利用导管引入到待封堵的间隔缺损区,使得封堵效果十分显著,但是由于每根形状记忆复合材料线都有其初始形状,因此编织成的封堵器工艺复杂,而且编织会带来的脱落的可能性。
鉴于上述缺陷,本发明创作者经过长时间的研究和实践终于获得了本发明。
发明内容
为解决上述问题,本发明采用的技术方案在于,一方面提供一种基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将重量组份为90-99份的形状记忆聚合物、1-5份的增强材料和1-10份的磁性纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体;(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
进一步,所述的磁性纳米颗粒为Fe3O4或γ-Fe2O3
进一步,所述的形状记忆聚合物为形状记忆聚己内酯、形状记忆聚乳酸和形状记忆聚氨酯中的一种。
进一步,所述增强材料为淀粉、纤维素、甲壳素、木质素、透明质酸和海藻酸中的一种或两种以上的混合物。
另一方面,提供一种基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法制成的封堵器,所述封堵器为一体化结构,其由支撑结构和阻流膜构成。
进一步,所述封堵器具有双向形状记忆效应。
进一步,所述封堵器的玻璃化温度为40-60℃。
本发明同时提供一种基于形状记忆复合材料的封堵器的应用方法,包括以下步骤:(1)将所述的封堵器加热到所述玻璃化温度,将所述的封堵器压缩至收缩状态,并保持所述收缩状态,降温至室温;(2)利用导管通过微创手术将处于所述收缩状态的封堵器输送入人体缺口处,对所述封堵器施加磁场刺激,使所述封堵器恢复到初始状态。
本发明同时提供一种基于形状记忆复合材料的封堵器的应用方法,包括以下步骤:(1)将所述的封堵器加热到所述玻璃化温度,将所述的封堵器压缩至收缩状态,并保持所述收缩状态,降温至室温;(2)利用嵌有光纤的导管通过微创手术将处于所述收缩状态的封堵器输送入人体缺口处,红外光经所述光纤的传导对所述封堵器施加光刺激,使所述封堵器恢复到初始状态。
与现有技术比较本发明的有益效果在于:
1.利用三维打印技术形成的封堵器为一体化结构,所述的一体化结构稳定性强、力学性能好,而且在端部无捆绑端头,减少了器械表面形成血栓的可能性,除此之外,由于所述支撑结构和所述阻流膜是一体的,避免了脱落的可能性;
2.所述封堵器具有双向形状记忆效应,若封堵效果不好,需重新定位所述封堵器的位置,这时,对所述封堵器施以较弱的红外光或磁场时,所述封堵器能够由收缩状态回复到初始状态;
3.本实施例中制备得到的所述封堵器,一旦处于植入状态,从第八个月开始加速降解,至第十八个月,未降解残余不超过20%。
附图说明
图1为本发明基于形状记忆复合材料的封堵器处于完全展开状态下的俯视图;
图2为本发明基于形状记忆复合材料的封堵器处于完全展开状态下的正视图;
图3为本发明基于形状记忆复合材料的封堵器处于完全展开状态下的侧视图;
图4为本发明基于形状记忆复合材料的封堵器的植入过程磁场驱动的示意图;
图5为本发明基于形状记忆复合材料的封堵器的植入过程光纤驱动的示意图。
具体实施方式
以下结合附图,对本发明上述的和另外的技术特征和优点作更详细的说明。
实施例一
基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,包括以下步骤:
(1)将重量组份为90份的形状记忆聚己内酯、1份的增强材料和1份的Fe3O4纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体,其中所述的增强材料为淀粉或纤维素;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
上述制备方法,通过三维打印技术形成的封堵器为一体化结构,其由支撑结构和阻流膜构成,如图1、图2和图3所示,其分别为本发明基于形状记忆复合材料的封堵器处于完全展开状态下的俯视图、正视图以及侧视图,1为形状记忆复合材料的封堵器的支撑结构,2为形状记忆复合材料的封堵器的阻流膜,所述的一体化结构稳定性强、力学性能好,而且在端部无捆绑端头,减少了器械表面形成血栓的可能性,除此之外,由于所述支撑结构和所述阻流膜是一体的,避免了脱落的可能性。
上述所述封堵器的玻璃化温度为40-60℃,且所述封堵器具有双向形状记忆效应,具体为,当施以较弱的磁刺激时,所述封堵器能够由收缩状态回复到初始状态,当施以较强的磁刺激时,所述封堵器又回复到收缩状态;或当施以较弱的红外光强时,所述封堵器由收缩状态回复到初始状态,当施以较强的红外光强时,所述封堵器又回复到收缩状态。
本实施例中制备得到的所述封堵器,一旦处于植入状态,从第八个月开始加速降解,至第十八个月,未降解残余不超过20%。
实施例二
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,包括以下步骤:
(1)将重量组份为92份的形状记忆聚乳酸、3份的增强材料和3份的Fe3O4纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体,其中所述的增强材料为甲壳素;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
实施例三
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,包括以下步骤:
(1)将重量组份为94份的形状记忆聚氨酯、2份的增强材料和5份的γ-Fe2O3纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体,其中所述的增强材料为木质素或透明质酸或海藻酸;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
实施例四
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,包括以下步骤:
(1)将重量组份为95份的形状记忆聚己内酯、3份的增强材料和5份的γ-Fe2O3纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体,其中所述的增强材料为淀粉和纤维素的混合物;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
实施例五
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,包括以下步骤:
(1)将重量组份为97份的形状记忆聚己内酯、5份的增强材料和7份的Fe3O4纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体,其中所述的增强材料为纤维素、甲壳素和海藻酸的混合物;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
实施例六
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,包括以下步骤:
(1)将重量组份为99份的形状记忆聚己内酯、5份的增强材料和10份的γ-Fe2O3纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体,其中所述的增强材料为淀粉、甲壳素、木质素和透明质酸的混合物;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
实施例七
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,包括以下步骤:
(1)将重量组份为99份的形状记忆聚己内酯、5份的增强材料、10份的γ-Fe2O3纳米颗粒和5份的可降解催化剂利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体,其中所述的增强材料为淀粉、甲壳素、木质素和透明质酸的混合物;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
本实施例中,通过在所述封堵器中添加所述可降解催化剂,用以调节所述封堵器的降解速率。
实施例八
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法制成的封堵器,用于封闭人体的异常缺口,如图4所示,其为基于形状记忆复合材料的封堵器的植入过程磁场驱动的示意图,3为导管,4为磁场,应用方法包括以下步骤:
(1)将所述的封堵器加热到所述玻璃化温度,将所述的封堵器压缩至收缩状态,并保持所述收缩状态,降温至室温;
(2)利用导管通过微创手术将处于所述收缩状态的封堵器输送入人体缺口处,对所述封堵器施加磁场刺激,使所述封堵器恢复到初始状态。
本实施例中,若封堵效果不好,需重新定位所述封堵器的位置,这时,对所述封堵器施以较弱的磁刺激,所述封堵器能够由收缩状态回复到初始状态。
实施例九
如上所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法制成的封堵器,用于封闭人体的异常缺口,如图5所示,其为基于形状记忆复合材料的封堵器的植入过程光纤驱动的示意图,3为导管,5为光纤,应用方法包括以下步骤:
(1)将所述的封堵器加热到所述玻璃化温度,将所述的封堵器压缩至收缩状态,并保持所述收缩状态,降温至室温;
(2)利用嵌有光纤的导管通过微创手术将处于所述收缩状态的封堵器输送入人体缺口处,红外光经所述光纤的传导对所述封堵器施加光刺激,使所述封堵器恢复到初始状态。
本实施例中,若封堵效果不好,需重新定位所述封堵器的位置,这时,对所述封堵器施以较弱的红外光时,所述封堵器能够由收缩状态回复到初始状态。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明方法的前提下,还可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将重量组份为90-99份的形状记忆聚合物、1-5份的增强材料和1-10份的磁性纳米颗粒利用超声分散法混合均匀,得到粘稠液体,固化,切成块状固体;
(2)将所述块状固体通过拉挤成型制成丝状、再通过三维打印技术一体成型后进行紫外光照射交联得到基于形状记忆复合材料的封堵器。
2.根据权利要求1所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,其特征在于,所述的磁性纳米颗粒为Fe3O4或γ-Fe2O3
3.根据权利要求2所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,其特征在于,所述的形状记忆聚合物为形状记忆聚己内酯、形状记忆聚乳酸和形状记忆聚氨酯中的一种。
4.根据权利要求3所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法,其特征在于,所述增强材料为淀粉、纤维素、甲壳素、木质素、透明质酸和海藻酸中的一种或两种以上的混合物。
5.一种如权利要求1-4任一所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法制成的封堵器,其特征在于,所述封堵器为一体化结构,其由支撑结构和阻流膜构成。
6.根据权利要求5所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法制成的封堵器,其特征在于,所述封堵器具有双向形状记忆效应。
7.根据权利要求6所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的制备方法制成的封堵器,其特征在于,所述封堵器的玻璃化温度为40-60℃。
8.一种如权利要求7所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的应用方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将所述的封堵器加热到所述玻璃化温度,将所述的封堵器压缩至收缩状态,并保持所述收缩状态,降温至室温;
(2)利用导管通过微创手术将处于所述收缩状态的封堵器输送入人体缺口处,对所述封堵器施加磁场刺激,使所述封堵器恢复到初始状态。
9.一种如权利要求7所述的基于形状记忆复合材料的封堵器的应用方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将所述的封堵器加热到所述玻璃化温度,将所述的封堵器压缩至收缩状态,并保持所述收缩状态,降温至室温;
(2)利用嵌有光纤的导管通过微创手术将处于所述收缩状态的封堵器输送入人体缺口处,红外光经所述光纤的传导对所述封堵器施加光刺激,使所述封堵器恢复到初始状态。
CN201610280108.XA 2016-04-29 2016-04-29 基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法 Active CN105907059B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610280108.XA CN105907059B (zh) 2016-04-29 2016-04-29 基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610280108.XA CN105907059B (zh) 2016-04-29 2016-04-29 基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105907059A true CN105907059A (zh) 2016-08-31
CN105907059B CN105907059B (zh) 2017-12-01

Family

ID=56752092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610280108.XA Active CN105907059B (zh) 2016-04-29 2016-04-29 基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105907059B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106674855A (zh) * 2016-11-28 2017-05-17 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 3d打印pc‑mbs材料及其制备方法
WO2018157615A1 (zh) * 2017-03-01 2018-09-07 中国石油天然气股份有限公司 一种低密度、高强度、可降解暂堵剂及其制备方法与应用
CN108542486A (zh) * 2018-04-25 2018-09-18 哈尔滨工业大学 一种生物可降解形状记忆聚合物环抱接骨器及其4d打印制备方法和驱动方法
CN108888302A (zh) * 2018-07-03 2018-11-27 哈尔滨工业大学 一种可降解载药封堵器、该封堵器成形及展开收拢方法
CN110404122A (zh) * 2018-04-27 2019-11-05 哈尔滨工业大学 一种形状记忆载药智能复合疝气修补片及其制备方法
CN110698571A (zh) * 2019-10-10 2020-01-17 华南农业大学 化学处理蟹壳粉的方法、增强聚乳酸3d打印材料及其制备方法
WO2020019307A1 (zh) * 2018-07-27 2020-01-30 尚华 一种记忆金属光纤穿刺针管
CN110828656A (zh) * 2019-11-04 2020-02-21 西安交通大学 一种基于磁响应的快速可逆形状记忆方法
CN111643145A (zh) * 2020-06-28 2020-09-11 哈尔滨工业大学 一种左心耳封堵器及其制备方法
CN111655302A (zh) * 2017-10-10 2020-09-11 得克萨斯农业及机械体系综合大学 带护套的栓塞装置
CN112587178A (zh) * 2020-12-15 2021-04-02 哈尔滨工业大学 一种具有形状记忆功能的肠套叠复位器
CN113925544A (zh) * 2020-06-29 2022-01-14 上海微创医疗器械(集团)有限公司 一种封堵器及其制备方法
CN114886652A (zh) * 2022-05-10 2022-08-12 哈尔滨工业大学 一种可形状记忆的绝育及输精管吻合术两用支架
CN114921087A (zh) * 2022-06-07 2022-08-19 西南交通大学 一种紫外刺激响应的木质素纳米管形状记忆复合材料及其制备方法和应用

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1805763A (zh) * 2003-06-13 2006-07-19 尼莫科学有限公司 可生物降解支架
CN101304693A (zh) * 2005-11-11 2008-11-12 奥特鲁泰克有限公司 用于封堵心耳的封堵器和制造该封堵器的方法
CN101410064A (zh) * 2006-03-24 2009-04-15 奥特鲁泰克有限公司 封堵器及其制造方法
CN101942191A (zh) * 2010-09-15 2011-01-12 华东师范大学 一种磁性纳米复合形状记忆材料及其制备方法
CN102344655A (zh) * 2010-07-30 2012-02-08 华东师范大学 具有磁场诱导形状记忆功能的纳米复合材料及其制备方法
US20150119479A1 (en) * 2013-10-29 2015-04-30 Raytheon Company Shape-memory polymer with integral resistive heating element
CN105237714A (zh) * 2014-07-08 2016-01-13 理大产学研基地(深圳)有限公司 水响应形状记忆聚氨酯及其制备方法
CN105504248A (zh) * 2016-01-05 2016-04-20 暨南大学 可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体的制备及应用

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1805763A (zh) * 2003-06-13 2006-07-19 尼莫科学有限公司 可生物降解支架
CN101304693A (zh) * 2005-11-11 2008-11-12 奥特鲁泰克有限公司 用于封堵心耳的封堵器和制造该封堵器的方法
CN101410064A (zh) * 2006-03-24 2009-04-15 奥特鲁泰克有限公司 封堵器及其制造方法
CN102344655A (zh) * 2010-07-30 2012-02-08 华东师范大学 具有磁场诱导形状记忆功能的纳米复合材料及其制备方法
CN101942191A (zh) * 2010-09-15 2011-01-12 华东师范大学 一种磁性纳米复合形状记忆材料及其制备方法
US20150119479A1 (en) * 2013-10-29 2015-04-30 Raytheon Company Shape-memory polymer with integral resistive heating element
CN105237714A (zh) * 2014-07-08 2016-01-13 理大产学研基地(深圳)有限公司 水响应形状记忆聚氨酯及其制备方法
CN105504248A (zh) * 2016-01-05 2016-04-20 暨南大学 可调控弹性和形状记忆效应的线性可降解聚酯弹性体的制备及应用

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106674855A (zh) * 2016-11-28 2017-05-17 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 3d打印pc‑mbs材料及其制备方法
CN108531152B (zh) * 2017-03-01 2020-05-08 中国石油天然气股份有限公司 一种低密度、高强度可降解暂堵剂及其制备方法
WO2018157615A1 (zh) * 2017-03-01 2018-09-07 中国石油天然气股份有限公司 一种低密度、高强度、可降解暂堵剂及其制备方法与应用
CN108531152A (zh) * 2017-03-01 2018-09-14 中国石油天然气股份有限公司 一种低密度、高强度可降解暂堵剂及其制备方法
US11053427B2 (en) 2017-03-01 2021-07-06 Petrochina Company Limited Low-density, high-strength degradable temporary pugging agent and the preparation method and use thereof
US11786641B2 (en) 2017-10-10 2023-10-17 The Texas A&M University System Sheathed embolization device
CN111655302A (zh) * 2017-10-10 2020-09-11 得克萨斯农业及机械体系综合大学 带护套的栓塞装置
CN108542486A (zh) * 2018-04-25 2018-09-18 哈尔滨工业大学 一种生物可降解形状记忆聚合物环抱接骨器及其4d打印制备方法和驱动方法
CN110404122A (zh) * 2018-04-27 2019-11-05 哈尔滨工业大学 一种形状记忆载药智能复合疝气修补片及其制备方法
CN108888302B (zh) * 2018-07-03 2021-07-16 哈尔滨工业大学 一种可降解载药封堵器、该封堵器成形及展开收拢方法
CN108888302A (zh) * 2018-07-03 2018-11-27 哈尔滨工业大学 一种可降解载药封堵器、该封堵器成形及展开收拢方法
WO2020019307A1 (zh) * 2018-07-27 2020-01-30 尚华 一种记忆金属光纤穿刺针管
CN110698571A (zh) * 2019-10-10 2020-01-17 华南农业大学 化学处理蟹壳粉的方法、增强聚乳酸3d打印材料及其制备方法
CN110828656A (zh) * 2019-11-04 2020-02-21 西安交通大学 一种基于磁响应的快速可逆形状记忆方法
CN110828656B (zh) * 2019-11-04 2021-07-09 西安交通大学 一种基于磁响应的快速可逆形状记忆方法
CN111643145A (zh) * 2020-06-28 2020-09-11 哈尔滨工业大学 一种左心耳封堵器及其制备方法
CN113925544A (zh) * 2020-06-29 2022-01-14 上海微创医疗器械(集团)有限公司 一种封堵器及其制备方法
CN113925544B (zh) * 2020-06-29 2024-03-19 上海微创医疗器械(集团)有限公司 一种封堵器及其制备方法
CN112587178A (zh) * 2020-12-15 2021-04-02 哈尔滨工业大学 一种具有形状记忆功能的肠套叠复位器
CN114886652A (zh) * 2022-05-10 2022-08-12 哈尔滨工业大学 一种可形状记忆的绝育及输精管吻合术两用支架
CN114886652B (zh) * 2022-05-10 2024-04-12 哈尔滨工业大学 一种可形状记忆的绝育及输精管吻合术两用支架
CN114921087A (zh) * 2022-06-07 2022-08-19 西南交通大学 一种紫外刺激响应的木质素纳米管形状记忆复合材料及其制备方法和应用
CN114921087B (zh) * 2022-06-07 2023-08-18 西南交通大学 一种紫外刺激响应的木质素纳米管形状记忆复合材料及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN105907059B (zh) 2017-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105907059A (zh) 基于形状记忆复合材料的封堵器及其制备和应用方法
Mittal et al. Ultrastrong and bioactive nanostructured bio-based composites
KR102006836B1 (ko) 다당류 섬유의 제조 방법, 이를 포함하는 상처 피복재, 상처 피복재의 제조 방법, 및 다당류 섬유의 제조 장치
DE60009727T2 (de) Absorbierender stoff
CN103397429A (zh) 用于热塑性纤维增强复合材料的混编织物及其制备方法
Ren et al. 4D printing dual stimuli-responsive bilayer structure toward multiple shape-shifting
DE4215177A1 (de) Nähfaden, hiermit vernähtes Flächengebilde sowie Verfahren zur Herstellung einer spritzwasserdichten Naht
CN111032748B (zh) 纤维增强复合材料及其制造方法
CN104846449B (zh) 一种基于层层自组装的仿蜘蛛丝纤维
CN105926050B (zh) 基于细菌纤维素纳米纤维定向排列的宏观纤维及其制备方法
CN108273131A (zh) 一种复合骨水泥、制备方法及其应用和一种骨修复材料
DE102017123123A1 (de) Polysaccharid-Aerogel-verstärkte Kunststoffe
CN114395142B (zh) 基于硼酸酯键制备各向异性可编程水凝胶的方法以及水凝胶
CN105435309A (zh) 一种复合型组织修复补片及其制备方法
CN108295299B (zh) 一种三明治结构的复合功用型医用敷料的制备方法
CN107519540A (zh) 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
CN109453437A (zh) 一种纳米纤维增强型可吸收血管支架及其制备方法
CN106421914B (zh) 一种丝素纤维复合支架及其制备方法
CN105148325A (zh) 一种新的角膜组织修复材料及其制备方法
CN104689382A (zh) 一种编织增强的纳米纤维小口径血管支架及其制备和应用
BR112021003190A2 (pt) tecido de reforço híbrido
CN104325651A (zh) 碳纤维/铜丝混合编织体增强树脂基复合材料的制备方法
CN102618954A (zh) 一种人血清白蛋白纳米生物材料及其制备方法
Foroughi et al. Hydrogels Fibers
KR101850704B1 (ko) 시멘트계 복합체 구조용 합성섬유 및 이의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant