一种三维螺旋定向活性心室结构的制造方法

    公开(公告)号:CN119464193A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411688199.1

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 一种三维螺旋定向活性心室结构的制造方法,利用包封在水凝胶内部的三维驱动支架产生的内应力诱导细胞和水凝胶纤维产生方向性排列,并通过三维驱动支架宏观外形及结构单元设计构建与自然心室排布方向一致的螺旋定向心室结构,通过体外动态培养实现具有收缩舒张、泵血及电传导功能的活性心室组织制造,满足组织修复、体外药物测试的需求。

    一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法

    公开(公告)号:CN119388749A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411862358.5

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法,属于增材制造技术领域。包括:获取聚合物LPBF工艺过程中的温度分布数据;基于温度分布数据与打印当前层所采用的工艺参数,构建数据库;基于机器学习,建立聚合物LPBF工艺过程精确调控模型;利用数据库完成对聚合物LPBF工艺过程精确调控模型的训练,建立工艺参数、打印层厚与逐层温度场分布的映射关系,获得工艺参数与打印层实时温度场的负反馈机制,完成聚合物激光粉末床熔融成形精度的精确调控。本发明利用强化学习算法在大数据处理方面的优异性,改善成形过程中的热累积现象,消除翘曲、结块等缺陷,对聚合物材料LPBF工艺成形件精度与性能提高具有指导意义。

    一种连续纤维增韧陶瓷丝材的成型装置及制备方法

    公开(公告)号:CN119217500A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411532642.6

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增韧陶瓷丝材的成型装置及制备方法,属于增材制造技术领域,该制备方法首先将不同粒径陶瓷颗粒与分散剂球磨得到陶瓷粉体;在陶瓷粉体中加入塑形辅料,均质形成陶瓷包覆浆料;将连续纤维与陶瓷包覆浆料共挤出,凝固后得到增材制造用连续纤维增韧陶瓷丝材;该方法成型的连续纤维‑陶瓷一体丝材大幅减小了连续纤维增韧的陶瓷复合材料成型难度,解决了目前增材制造陶瓷件力学性能不理想,连续纤维增韧陶瓷材料复杂结构成型困难的问题。

    二次曲面结构的离散分形结构与多级逼近悬空3D打印方法

    公开(公告)号:CN119116360A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411524450.0

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 一种二次曲面结构的离散分形结构与多级逼近悬空3D打印方法,根据离散方式分为笛卡尔坐标离散结构和极坐标离散结构,笛卡尔坐标离散结构和极坐标离散结构均包括边缘支架,边缘支架内部上面连接悬空逼近曲线结构,悬空逼近曲线结构上面连接离散多面体,离散多面体上面连接二次曲面;其中笛卡尔坐标离散结构形式的悬空逼近曲线结构由多级逼近曲线结构和交向逼近曲线结构组成,极坐标离散结构形式的悬空逼近曲线结构由多级逼近曲线结构、分形单元结构和环绕多边形结构组成;多级逼近曲线结构、交向逼近曲线结构、分形单元结构和环绕多边形结构采用多级逼近悬空3D打印方法制造,实现二次曲面结构的悬空高效成形。

    一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融预热温度场仿真方法

    公开(公告)号:CN118734640A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410821244.X

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融预热温度场仿真方法,属于有限元仿真技术领域。包括:利用有限元仿真软件,创建激光粉末床熔融成形腔的几何模型;所述的激光粉末床熔融成形腔的几何模型包括腔体、加热灯管、反射罩和粉末床;设置材料参数、传热边界条件及辐射边界条件;添加多物理场为表面对表面辐射传热,并设定多物理场耦合接口;划分非均匀网格,进行求解器设置并进行求解计算,得到成形腔内部的温度场分布仿真结果;对温度场分布仿真结果进行处理,获得激光粉末床熔融预热温度场仿真结果。本发明能够更为准确的模拟出激光粉末床熔融成形过程中温度分布情况,对设备搭建和优化具有指导意义。

    纸基免疫分子检测芯片及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN118243756A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410215638.0

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明公开了纸基免疫分子检测芯片及其制备和使用方法,将经过阻燃处理后的纸进行激光诱导生成石墨烯和切割,得到具有微流控结构的纸基石墨烯传感器,纸基石墨烯传感器为三电极体系,工作电极和辅助电极均为石墨烯电极;在纸基石墨烯传感器的参比电极区域制备参比电极层,形成参比电极,之后再在纸基石墨烯传感器的参比电极、工作电极和辅助电极的非反应区域表面制作疏水屏障,得到第一器件;对第一器件进行表面处理,包括:在第一器件进行表面依次添加壳聚糖、戊二醛、捕获抗体和牛血清蛋白并清洗,得到纸基免疫分子检测芯片。本发明能够提升纳米材料增强的纸基微流控分子检测芯片制造效率,并提供适于基于分子标记的芯片设计与操作方案。

    一种基于多晶掺杂力学性能强化的骨植入物微观结构

    公开(公告)号:CN117653791A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311596364.6

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于多晶掺杂力学性能强化的骨植入物微观结构,包括软相晶胞结构、硬相晶胞结构软硬相掺杂结构;软相内核与硬相外壳的结合,在软相内核结构外侧,硬相外壳结构的每个晶胞与软相内核结构的晶胞对应外接正立方体的截面完全重合,面面结合,构建出一个由硬相外壳完全包裹住软相内核的软硬相掺杂结构。弹性模量可有效提升1.5‑1.75倍,且保持应力‑应变曲线形状基本相同;在高孔隙率下8.3%硬相强化的应力‑应变曲线接近标准菱形十二面体,除弹性模量提高外曲线与标准菱形十二面体相似。50%硬相强化的优点在于复合结构模型综合力学性能较好,8.3%硬相强化在保持应力‑应变曲线与对照组基本相同的情况下,节省材料约13%,50%硬相强化节省材料约25%。

    一种PEEK基自润滑复合材料制件及其成形方法

    公开(公告)号:CN117601421A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311634007.4

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种PEEK基自润滑复合材料制件及其成形方法,属于增材制造技术领域,包括:将PEEK、氮化硼和聚四氟乙烯混合,得到PEEK基自润滑复合材料粉末;在CAD模型中预先设计特定的表面图案结构,并通过计算机辅助设计软件使图案的尺寸和分布满足特定的应用需求,得到制件模型;基于制件模型,采用激光粉末床熔融技术对PEEK基自润滑复合材料粉末进行LPBF宏微一体化打印成形,得到具有特定表面图案的PEEK基自润滑复合材料制件。本发明采用氮化硼(h‑BN)和聚四氟乙烯(PTFE)作为增强剂,提高PEEK材料的润滑性能和耐磨性,并在此复合材料基础上通过表面图案化设计,利用LPBF工艺进行宏微一体化成形进一步提高其摩擦磨损性能。

    一种可用于可变组分复合材料制备的3D打印头结构

    公开(公告)号:CN116922765A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310828413.8

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 一种可用于可变组分复合材料制备的3D打印头结构,包括:具有挤出螺杆和挤出机筒的单螺杆式挤出结构、至少两个物料输送信息可调节的储料筒、位于挤出机筒下方的喷嘴、间隔设置于挤出机筒外围的冷却装置和加热装置,挤出螺杆自上而下划分为固体混合段、加料段、压缩段和计量段;固体混合段的主体外围间隔分布有锥形螺棱、第一叶片和第二叶片;锥形螺棱的径向尺寸沿着轴向传输方向逐步减小;第一叶片的叶片旋转直径大于锥形螺棱的最大径向尺寸;第二叶片的叶片旋转直径小于锥形螺棱的最小径向尺寸;冷却装置位于加热装置上方。该结构用于3D打印能在线沉积不同配比的材料组分,实现可变组分复合材料连续打印,使同一零件不同位置具有所需性能。

    一种可4D打印的钙离子响应自愈合水凝胶及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116813934A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310753524.7

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种可4D打印的钙离子响应自愈合水凝胶及其制备方法及应用,方法包括如下过程:将羧甲基壳聚糖溶液与氧化海藻酸钠溶液混合均匀,进行交联反应,得到可4D打印的钙离子响应自愈合水凝胶;氧化海藻酸钠溶液为氧化海藻酸钠溶解于磷酸盐缓冲液中制得的溶液;羧甲基壳聚糖溶液为羧甲基壳聚糖溶解于磷酸盐缓冲液中制得的溶液;羧甲基壳聚糖溶液与氧化海藻酸钠溶液混合时,溶质质量比为(3‑4):1。本发明的水凝胶成分相对简单,自愈合能力较好,能够利用二价钙离子的刺激响应收缩,实现4D打印,不会对人体产生影响,同时具有受外界刺激快速响应的性质以及优异的生物相容性的特点,未来能较广泛应用于组织植入物等精细结构的打印。

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