《高性能生物基聚乳酸规模化生产与应用实现多项关键技术突破》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-04-27
  • 聚乳酸是一种新型聚酯材料,因其性能与现有聚乙烯等塑料相近,但可被自然界中微生物完全降解,且具有优良的生物相容性,是解决白色污染问题的重要替代材料,并在医疗健康领域有巨大潜力。 中国科学院长春应用化学研究所承担的中国科学院科技服务网络计划(简称 “STS 计划 ” ) “ 生物基聚乳酸关键技术研发与应用示范”实现了不同性能聚乳酸制备和规模化生产的关键技术突破,项目建成 2.5 万吨总产能聚乳酸生产线,聚乳酸树脂旋光纯度达 99.5% 以上、熔点 177 ℃以上, 达到世界领先水平,在国内率先实现聚乳酸共聚物相容剂的中试合成。项目组拓展聚乳酸应用研究,推出挤片、注塑、吹膜、纺丝、 3D 打印、医用骨钉骨板等六个系列专有树脂牌号,其中通用级挤片、注塑树脂的拉伸强度达 63MPa ,熔体流动速率可在 2-20g/10min 调整、薄膜改性树脂断裂伸长率等多项指标达到国际领先水平。项目实现了聚乳酸在医用骨材料的应用,开发出可吸收骨折内固定钉,可吸收骨板等系列产品,骨拆内固定钉弯曲强度达到 225Mpa ,骨板弯曲强度 152Mpa ,产品力学性能超过同类产品,已获得医疗器械注册证,聚乳酸可吸收骨材料的使用,可成功解决病人二次手术问题,相关内容已进一步获得国家重点研发计划支持。

      3 月 21 日,由中国科学院科发局组织召开了项目验收会,中国科学院科发局周桔处长、曾艳副研究员、中国科学院长春应化所薛冬峰副所长等 20 余人参加现场考察和会议汇报。来自研究院所、高校及企业的生物基高分子材料领域知名专家组成了验收专家组,四川大学教授、中国塑料工业协会副会长、工程塑料协会副理事长杨鸣波教授任专家组组长。陈学思研究员代表项目组详细汇报了项目进展、技术突破、应用情况、所取得的经济社会效益及下一步发展规划等,专家组对项目进行了质询和评审,并现场考察了项目中试基地。专家组对项目取得的成果给予了高度评价,并建议后续进一步加强细分产品和高附加值产品的技术积累和生产工艺研发,集中精力,重点突破。

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  • 《全降解骨修复用高性能镁合金技术取得突破》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-06-29
    • 由上海交通大学等单位承担的863计划课题“新型可控降解骨修复用镁合金材料研发(2015AA033603)”通过技术验收。该课题通过关键技术的突破,使我国具有自主知识产权的全降解骨修复用高性能镁合金材料实现了体内“均匀可控降解”,并实现了规模化的高质量稳定制备生产,开始为国内医疗器械企业实现医用镁合金材料供货。   医用镁合金材料及其骨植入器械因具有良好的生物相容性、强韧性和体内可降解性,被誉为“革命性的金属生物材料”,广泛应用于骨折内固定骨钉、骨板、骨组织工程支架等骨内植物材料,具有促进成骨,同时骨愈合后可自行降解消失,但是镁合金材料能否实现均匀可控降解是其能否广泛临床应用的关键。 我国自主研发的可控降解镁合金骨钉和骨板系统 我国自主研发的可控降解镁合金骨钉体内降解过程   该课题突破了高强韧可控降解镁合金材料设计、工业规模的均质洁净化熔铸、高性能镁合金型材挤压加工、镁合金骨折内固定骨钉、骨板设计及精密加工、高粘结力的可降解钙磷涂层等核心技术,攻克了镁合金体内均匀降解的难题,解决了镁合金骨内植物体内产气的临床实际问题,获得具有完全自主知识产权的可控降解镁合金材料及其骨折内固定骨钉、骨板的批量化制备技术并实现了量产。目前骨钉已经完成临床前的动物实验,正在报批临床试验。   可控降解骨修复用镁合金材料及其植入器械是我国未来医疗器械产业发展的重点方向,具有较大的临床需求。该研究成果为我国发展自主知识产权的可控降解镁合金骨内植物器械奠定了坚实的材料基础。
  • 《大连先进光源预研关键技术获突破》

    • 来源专题:先进材料
    • 编译者:李丹
    • 发布时间:2023-06-28
    • 作者:陈菲   来源:中国化工报 中化新网讯 6月13日,中国科学院大连化学物理研究所大连光源科学研究室与中国科学院高能物理研究所联合完成了我国首台高品质因数1.3GHz超导加速模组的研制、总装和整体调试。这标志着大连先进光源预研项目研制工作攻克了一项关键核心技术。   大连先进光源是在辽宁大连布局建设的世界上最亮且波长完全可调的极紫外自由电子激光光源,有望推动能源化学、原子分子物理、先进材料等学科领域,以及相关高技术产业精密加工和尖端制造的发展。其中,1.3GHz超导加速模组是大连先进光源预研项目超导直线加速器中的关键核心部件,集成了超导高频技术、超导磁体技术、超流氦低温技术、超高真空技术和精密机械工程于一体。其内部涉及近1万个零部件,装配精度高、难度大。   经过3年时间的不懈努力,联合研发团队共进行了多轮组装和测试,反复摸索并攻克了在腔串洁净组装、模组总装集成、降温和老练测试中遇到的诸多技术难题,并进行了多项模组结构优化改进和工艺创新。   在中国科学院高能物理研究所召开的“高品质因数1.3GHz超导加速模组”成果鉴定会上,由詹文龙院士、邓建军院士等组成的专家组一致认为,项目组在高品质因数1.3GHz超导加速模组研发上取得了重大突破和创新成果,在国际上率先实现了中温退火高品质因数超导腔模组技术路线,具有完全自主知识产权,模组性能处于国际领先水平。该成果为我国建设国际领先的连续波电子加速器完成了高品质因数超导腔及模组关键技术和样机验证,具有重大的实际意义和广阔的应用前景。   据介绍,该成果得到了大连先进光源预研、高能环形正负电子对撞机预研、北京市先进光源技术研发与测试平台、高性能连续波1.3GHz超导腔研究测试平台等项目的支持。