【摘要】本实用新型涉及一种供发热元件散热片。包括:散热针和散热基片,多个散热针与散热基片为一体,散热针与散热基片垂直,其特征在于,散热针在散热基片上等间隔排列,高度一致;左、右两端的散热针宽度大于内部的散热针的宽度;在右端的散热针内侧,开有
【摘要】 本发明公开了一种内壁具有纳米结构的微管道支架的制备方法,通过制备模板,配制高分子溶液,浇铸和剥离以及排列键合等步骤,结合热流体回流和等离子诱导耦合技术,制得内壁具有纳米结构的微管道支架,具有良好的生物相容性、生物降解性以及生物吸收性,结构新颖独特,利于细胞的生长和铺展,能提高支架在活体内的功能,维持细胞的正常新陈代谢,在营养物质的传输、代谢产物的交换、活性物质培养的基板、封闭空间的支架材料以及组织工程支架材料等领域有广泛的应用前景。 【专利类型】发明申请 【申请人】无锡中科光远生物材料有限公司 【申请人类型】企业 【申请人地址】214192 江苏省无锡市锡山区芙蓉三路99号科创园青云6座 【申请人地区】中国 【申请人城市】无锡市 【申请人区县】锡山区 【申请号】CN201010557304.X 【申请日】2010-11-19 【申请年份】2010 【公开公告号】CN102028967A 【公开公告日】2011-04-27 【公开公告年份】2011 【授权公告号】CN102028967B 【授权公告日】2014-05-07 【授权公告年份】2014.0 【IPC分类号】A61L27/18; A61L27/56; A61F2/82 【发明人】韩志超; 许杉杉; 李立藏; 申孟芝 【主权项内容】一种内壁具有纳米结构的微管道支架的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)制备模板:选取150~200μm厚、纯度大于99.999%的铝箔,依次用乙醇、丙酮和去离子水清洗;将高氯酸与乙醇以0.5∶5~2∶5的体积比混合,得到电解液,其中,高氯酸的质量纯度为40~70%,乙醇的质量纯度为99%以上;将清洗过的铝箔放入电解液中,在15~30V的电压下电解抛光1~5分钟,其中,所述抛光包括先在200~400r/min的转速下抛光8~20秒,然后在500~750r/min的转速下抛光15~30秒,得到电解抛光层,然后在所述电解抛光层上喷涂40~80μm的阴极膜光阻材料,在紫外灯下照射5~30分钟;将微管道支架形貌转移到所述阴极膜光阻材料上,在110~150℃下的电解液中回流15~30分钟得到半圆形结构的微管道网,然后在半圆形微管道网上依次喷涂15~45nm厚的钛膜和6~25μm厚的铝膜,再以铝箔为阳极,在‑5~5℃、70~110V的电压下,于0.25~0.4mol/L的草酸溶液中酸解1.5~2.5小时,得到模板;(2)配制高分子溶液:将重均分子量为20万~100万的聚乳酸‑乙醇酸共聚物或链段比为L∶G=90∶10~40∶60的聚乙丙交酯溶解到3~5倍体积的溶剂中,在50~70℃下搅拌50~80分钟,再在超声振荡器上振荡10~30分钟,得到高分子溶液,其中,所述溶剂选自丙酮、乙醇或N,N‑二甲基甲酰胺;(3)浇铸并剥离:将所述模板放在高分子微管道中,再将所述高分子溶液从管道上端灌入后于室温下放置24~48小时,直到高分子溶液固化,然后将所述管道放入冷水中1~5分钟,再将高分子微管道以及模板剥离,得到微管道支架;(4)排列键合:将上述微管道支架浸泡在有机溶剂中,超声清洗3分钟,用去离子水冲洗后再用等离子诱导耦合处理,然后小心排列使其相互接触直至相互键合,其中,等离子诱导耦合处理的参数如下:压强为(3.5~6)×10‑3torr,温度为130~160℃,氧气浓度为15~30sccm,功率为300~600W,操作时间为5~60s,得到内壁具有纳米结构的微管道支架。 微信 【当前权利人】无锡中科光远生物材料有限公司 【当前专利权人地址】江苏省无锡市锡山区芙蓉三路99号科创园青云6座 【专利权人类型】有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 【统一社会信用代码】91320205672509838Q 【引证次数】3.0 【被引证次数】1 【他引次数】3.0 【被他引次数】1.0 【家族引证次数】3.0 【家族被引证次数】1
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