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德国科学家研制出“纳米耳”

德国慕尼黑大学光学与光电子学研究所的科研小组研发出一种“纳米耳”。这种“纳米耳”的主要部分是一个直径约60纳米的黄金纳米球,它在激光束的作用下处于悬浮状态,在受到微小声波的作用时会沿声波方向产生纳米级的振动,纳米黄金球的这种运动可以通过暗视场显微镜观察到并进行摄像记录,由此可以测定出微观世界极其微弱的声波。

这种“纳米耳”可以探测到强度为-60分贝的声波,比人耳的灵敏度高几百万倍,通常人耳的听力极限是0分贝。此项成果是由德国联邦教研部支持的优秀科学家集群-“慕尼黑纳米系统创新集群”(NIM)完成的科研成果。
    
    (来源:中国医疗科技网)

可替代医用导管传统PVC的材料问世

近悉,Teknor ApexCo.公司开发出可将其Medalist热塑性弹性体与传统连接体粘接在一起的新技术。该公司的高级医疗市场经理Ellott Pritikin介绍说,该公司开发出的这种新技术将使Medalist MD-500系列成为医用导管中传统PVC的实用的替代材料。
    据了解,Medalist MD-500系列材料无论是在清澈透明度还是机械性能上都能与PVC相媲美,手感接近PVC,具备类似的夹紧回弹性和抗扭结和抗缩颈性,而且弹性更好,密度较小。此外,这类材料在暴露于γ射线消毒时的热老化影响下几乎没有颜色变化。
    室温固化胶粘剂的凝固速度慢,能够准确地对粘接过程加以控制。该公司声称,其采用的光固化胶粘剂具有比其他市售的所有光固化胶粘剂更大的固位力,其溶剂粘接系统采用的是常用溶剂,而且不必再进行多层挤出。该新技术能够提供比医疗器械生产商最低要求更大的固位力,进而使常用尺寸的TPE输液管具备粘着力。
    
    (来源:医药网) 
   

科学家用转基因山羊蛛丝制造出防弹皮肤

碳纤维材料可支持医用

随着中国低碳经济的向前推进,近日德国西格里集团发布了最新的“碳素材料让城市可持续发展”方案。在发布会上,西格里集团代表展示了他们的产品碳纤维增强塑料(CFRP),该产品已被证实在医疗技术领域非常成功。

  通常,高标准的医用设备非常注重所用原材料的质量、卫生性、可靠性和精度。由碳纤维材料制成的医疗器材具有比重轻、稳定性高、强度大及抗断裂的特性。采用碳纤维增强塑料制造的透视技术领域的部件具有较低的X射线吸收水平,能够保护患者少受X射线的伤害。碳纤维材料还可用于X射线台面、臂架和头部固定器等由特殊承载泡沫制成的夹层结构组件中,使用此类组件的患者支持器可以承受高达1200kg的负荷,而普通的支持器则只能承受400kg的负荷。

  西格里集团此次精心选择了独具中国特色的传统戏台,以现代感的影像视听生动介绍了碳素这一古老而又新潮的材料在日常生活和未来的创新应用。

2011年12月30日

材料: 纺织品材料新进展

萌芽中的市场
尽管生物医学纺织品的各个应用领域都在不断发展,但这些应用都取决于纤维(或混合纤维)的性质以及这些纤维加工而成的结构。生物医学纺织品纤维(表 I)包括合成纤维和天然纤维。 人们研制出超吸收性纤维,该纤维通常由丙烯酸脂共聚物制成,可吸收自身重量50倍的水。这种超吸收性纤维可用于尿失禁护理用品以及有大量渗出物排出的伤口敷料。

可吸收纤维的地位日益提高。这种纤维可在体内一定时间内保持机械性能。使用最为广泛的可吸收纤维为聚乳酸和聚乙醇酸及其共聚物。其他还包括:聚已酸内酯共聚物和聚二恶烷酮及其共聚物。这些材料经过专门设计,可在预定的时间(数周或数月)内发挥作用,随后降解。

这些纤维因水解而显著降解前,均可维持原有性质。其降解动力学受水解过程化学反应以及水对纤维的渗透作用的影响。因此,实际的降解过程取决于多种因素,包括聚合物或共聚物的种类以及周围组织的性质和温度。尽管降解速度取决于主要所用聚合物或共聚物的种类,但人们越来越意识到纤维加工条件对于降解过程的影响。这些条件包括挤出工艺环境和后续拉丝(伸展)过程。反过来,这些条件也可影响纤维的形状和内部结构,而这些也是影响水渗透速度的因素。当然,降解产物必须对人体无害,有些人担心某些共聚物降解会产生一些毒性产物。1