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通过编织结构、编织角和涂层方式等工艺参数的变化,探讨了它们对编织结构周围神经再生导管扭转性能的影响,并对神经导管的扭转性能进行了测试.结果显示:三向编织结构的扭转性能优于规则结构;导管的编织角越大,导管的扭转性能越好;涂层能改善导管的扭转性能. 相似文献
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文章对几种编织结构周围神经再生导管的径向压缩性能进行比较。分析了导管内径等工艺参数对径向压缩性能(包括首次压缩力、末次压缩力、压缩力保持率和弹性回复率)的影响。结果表明,就导管内径而言,内径5.0 mm导管比内径1.8 mm易塌陷,但是两种导管都具有比较好的压缩力保持率和弹性回复率;就编织结构而言,三向编织结构明显改善了导管的压缩力,同时保持了较好的压缩力保持率和弹性回复率,是桥接周围神经缺损的最佳选择。 相似文献
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文章以水溶性维纶纱线为通道基材设计了一种新型多通道神经导管模具,并采用冷冻干燥法制备了聚己内酯(PCL)/壳聚糖(CS)多通道神经导管及PCL多通道神经导管,通过一系列测试方法表征了导管的性能,以探究维纶纱线模具在制备神经导管方面的可行性。研究结果表明:水溶性维纶纱线具有优异的溶解性能及力学性能,可用于制备多通道神经导管模具;通过维纶纱线模具制备的PCL/CS多通道神经导管,在亲水性能、力学性能上表现优异,具有修复周围神经缺损的应用潜力。 相似文献
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介绍了几种用于修复周围神经缺损的编织结构聚乙丙交酯(PGLA)神经再生导管及其在体外降解过程中的径向压缩性能.讨论了编织结构、原料配比和涂层等工艺参数对导管径向压缩力、压缩力保持率和弹性回复率等径向压缩学性能的影响.结果表明,三向结构导管总体上优于规则结构导管,用PGLA90/10编织而成的导管其性能优于用PGLA99/01编织而成的导管,经过涂层处理的导管其性能优于未经涂层处理的导管. 相似文献
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为促进碳纳米管在修复神经损伤中的应用,以碳纳米管掺杂的纺织高聚物材料制备导电性人工神经导管的相关研究为基础,分析了碳纳米管的纳米形貌和导电性能在促进神经再生中的作用,概述了碳纳米管表面改性的作用与方法,综述了碳纳米管的生物医学应用、复合碳纳米管高聚物制备导电性人工神经导管的方法以及其神经再生效果。最后指出:碳纳米管用于制备导电性人工神经导管时应使其与生物体组织作用的界面保持纳米形貌;碳纳米管进行功能化改性后更有利于受损神经的再生与修复;应关注复合碳纳米管制备的神经导管在降解过程中可能带来的体内代谢毒性;碳纳米管掺杂高聚物在导电性神经导管的制备中具有突出的优势与广阔的应用前景。 相似文献
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采用线切割的方法,并在钢丝上人工制造出表面缺陷,研究表面缺陷对高碳钢丝扭转性能的影响。结果表明,钢丝表面缺陷明显降低钢丝的扭转次数,钢丝直径越小,缺陷深度对钢丝扭转性能的影响越显著。对于φ3.5 mm和φ1.6 mm的高碳钢丝,当表面缺陷深度达到0.10 mm时,钢丝的扭转性能明显降低;当表面缺陷深度分别超过0.40 mm和0.20 mm后,钢丝的扭转性能基本丧失。在钢丝表面缺陷与钢丝轴向垂直的条件下,由于钢丝扭转的中心进行重新分布,向缺陷相反的方向移动,缺陷处应力并未向轴线方向发展,因而钢丝呈现平断口形貌。 相似文献
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通过试验研究浸锌时间对热镀锌钢丝微观组织、力学性能的影响,结果表明:钢丝经热镀锌后,其强度及扭转性能指标低于光面钢丝且随浸锌时间而变化,适当减少浸锌时间,可缩小镀层中脆性相的厚度,但过短的浸锌时间导致镀层不均匀、合金层开裂等问题出现,从而降低钢丝的扭转性能。 相似文献
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对桥梁悬索用热镀锌预应力钢丝和高强度胎圈钢丝扭转性能较低的实例进行分析,通过电子金相观察和夹杂物检测,指出非金属夹杂物、连铸过程产生的内裂纹、索氏体含量及线材与钢丝的表面质量是影响钢丝扭转性能的主要因素。 相似文献
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针对人工韧带在膝关节腔内复杂力学环境作用下出现移植失效的问题,研制了一种人工韧带疲劳测试装置,由拉伸运动模块、扭转运动模块、屈曲运动模块和恒温液体回流系统组成。通过筛选人体正常行走过程中拉伸位移、扭转角度及屈曲角度等参数对人工韧带试样进行疲劳测试以及耐疲劳性能评价。结果表明:纤维和纱线之间的相互摩擦损伤是人工韧带试样的主要疲劳损伤模式,其拉伸断裂性能在疲劳测试后有一定的损失,归一化的拉伸模量随时间以指数函数形式下降;试样中各条大分子链在疲劳测试过程中会受到拉、压、扭、弯等一系列多个方向载荷的共同破坏作用,最终导致结晶度下降。 相似文献