摘要:随着医疗水平的提高和医疗器械的发展,高分子材料在医疗器械中的应用越来越广泛,其中可降解高分子材料也被大量用在医疗器械的研发中。现以血管内和非血管内支架产品为例,对可降解高分子材料在医疗器械中的应用进行研究分析。
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。传统导热材料多为金属和金属氧化物,以及其他非金属材料,如石墨、炭黑、A1N、SiC等。
据国外媒体报道,科学家首次创造出了一种永磁液体,这些液滴能够变成多种形状,并在操控下四处移动。我们一般都会把磁铁想象成固体,但科学家们发现可以把磁铁做成液态,它们可以变成不同的形状,并且怎么变取决于你
日本JSR公司宣布,该公司开发的石蜡基潜热蓄热材料“CALGRIP”被|“EnemaneHouse2014”(2014年1月29—31日在东京有明国国际会展中心举行)上展出的节能示范住在采用。在大学代表团体设计的5栋示范住宅中,东京大学和千
近日,深圳惠程发布的募投项目终止公告引发了市场对于公司挪用募投资金的猜测。据公告,公司决定终止“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目”及“真空绝缘电气控制设备项目”两大定
半导体照明技术是21世纪最具有发展前景的高科技领域之一,而发光二极管(Light Emitting Diode,以下简称LED)是其核心技术。发光二极管是一类能直接将电能转化为光能的发光元件,即在半导体p-n结的地方施加正向电流时
据最新流行病学统计:目前我国尿毒症患者有150多万,新增患者每年以12万至15万的速度持续上升。其中有条件接受血液透析的患者仅占10%,而肾病患者往往需要终生透析,一般每周透析3次,每次4至5小时。我国目前血液透析
东丽2013年9月20日宣布,该公司的“聚合物有机薄膜太阳能电池”达到了全世界最高的10.6%的转换效率。当天,该公司在“第74届应用物理学会秋季学术演讲会”(2013年9月16日~20日)上公开了该电池的详细情况。据东丽
8月7日,负责人徐铭恩在展示用打印机打印出来的活细胞组织。来自杭州电子科技大学等高校的科学家最近自主研发出一台生物材料3D打印机,该3D打印机使用生物医用高分子材料、无机材料、水凝胶材料或活细胞
石墨烯不仅是已知材料中最薄的一种,还非常牢固坚硬;作为单质,它在室温下传递电子的速度比已知导体都快。“传统的材料在经过改良后,性能方面有较大的提升,就成了新
北京时间12月19日消息,据国外媒体报道,北卡州大学的研究员们已经研制出一种由液态金属制成的导线,这种导线最奇特的地方是它可以被拉长到原长度的8倍而不影响其功能。据介绍,这种导线是通过将一种由镓和铟组成的液
包装材料的阻隔性与其内容物保质期的长短有关,因此当前对包装材料的阻隔性参数进行检测已经受到广泛的关注。然而当前由于部分用户对于阻隔性检测设备的量程确定了解并不充分,因此在选择设备时出现在测试量程和精度
近日,东京大学与奥地利开普勒大学的研究人员,成功研制出了仅有1.9um厚度的新型超薄太阳能电池。该厚度仅为普通食品保鲜膜1/5薄厚,真是让人叹为观止。据悉,该太阳能电池利用了涂布工艺,在PET膜表面涂导电性高分子
塑料的老化和蠕变有利于其与其它材料的连接。这可能会导致一边的材料扩界而另一边的产品失效。这里以洗衣机上的一个螺纹连接的塑料混凝土作为例子来说明如何达到可能的最好设计。白色家电工业在寻求成本有效和可靠的
日本宇部兴产(UBE)27日发布新闻稿宣布,已与韩国Samsung Mobile Display(SMD)于当日签署了乙纸契约,双方计划于今(2011)年8月折半出资在韩国忠清南道牙山市设立一家生产面板上游材料聚醯亚胺(Polyimide;简称PI)的合
日本住友化学工业日前对外公布,已经成功研发出一种应用在OLED屏幕上的高分子材料,如果用这种高分子材料替代原来的材料将节约一半的成本。OLED屏幕与LCD屏幕相比,其采用了更薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通
  科学家研制的人造血管 德国科学家日前利用3D立体打印技术成功研制出了一种人造血管。该项研究成果将有望被用于人体试验和药物测试。 随着生物医疗技术的飞速发展,科学家们已经成功制造出了人造肠道和人造气管
日本宇部兴产(UBE)27日发布新闻稿宣布,已与南韩Samsung Mobile Display(SMD)于当日签署了乙纸契约,双方计划于今(2011)年8月折半出资在南韩忠清南道牙山市设立一家生产面板上游材料聚醯亚胺(Polyimide;简称PI)的合
据报道,IBM科学家近日研发出了世界上最小的3D地图。到底有多小呢?生活中的一颗盐粒就能包含1000幅这样的地图。 该3D地图基于高分子聚合物表面的大小为22 X 11微米,包含50万个像素,每个像素的面积为20平方纳米。生
新华网东京10月12日电 (记者 钱铮) 日本的一个研究小组日前宣布,他们利用分子聚集并自然排布的现象,用高分子材料制成了宽度仅10纳米的超微结构,这种新技术有望大幅提高半导体的性能。 据日本媒体报道,日本京都大