一种带Ti-Nb合金涂层的钛合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111979541B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010851535.5

    申请日:2020-08-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种带Ti‑Nb合金涂层的钛合金及其制备方法和应用。所述Ti‑Nb涂层附着在钛合金基体上;所述钛合金基体为富镍形状记忆合金,为奥氏体相;所述Ti‑Nb涂层近表面不含Ni元素,且所述涂层的微观结构中含有(Ti,Nb)相,所述(Ti,Nb)相为β‑Ti结构。本发明通过同轴送粉、激光熔覆的方式在钛合金基体制备Ti‑Nb涂层。该涂层组织稀释率低,生物相容性优异,与基材呈良好的冶金结合,显微硬度达470±12.5HV。本发明制备工艺简单可控,所得产品性能优良且成本低,便于大规模的应用。同时本发明所设计和制备的材料特别适合用做生物医疗材料以及耐高温耐腐蚀材料。

    一种低磁高强Fe-Mn合金及其3D打印方法和应用

    公开(公告)号:CN113604749B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110726217.0

    申请日:2021-06-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于生物医用领域,特别涉及一种低磁高强Fe‑Mn合金及其3D打印方法和应用。所述低磁高强Fe‑Mn合金中Mn的质量百分含量小于等于20%,且合金的极限抗拉强度大于等于830MPa、延伸率大于等于19%;所述合金的磁饱和强度小于等于53emu/g;所述合金是将纯Fe粉和Mn粉以质量比4:1在混料机中混合均匀后备用,采用选择性激光熔化设备对粉末逐层扫描,激光功率为240W,扫描速度为600~800mm/s,扫描间距80μm,粉末层厚30μm;得到产品。本发明所设计和制备的产品可用作人体植入材料。本发明组分设计合理、制备工艺简单可控,便于大规模应用。

    一种离子缓释高强Ti-Cu合金及其3D打印方法和应用

    公开(公告)号:CN114457258A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111200337.3

    申请日:2021-10-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于生物医用骨植入材料领域,特别涉及一种离子缓释高强Ti‑Cu合金及其3D打印方法和应用;所述合金中Cu的质量百分含量小于等于6%,且合金的屈服强度大于等于820MPa、极限抗拉强度大于900MPa、延伸率大于等于10%;所述合金中不含β柱状晶,且无明显各向异性,所述合金宏观织构指数低于1.5×random;所述合金35天Cu2+离子释放量低于0.25mg/L;所述合金通过激光增材制造技术制备,激光增材制造时,能量密度为80‑100J/mm3。本发明所设计和制备的产品可用于人体骨植入材料。本发明组分设计合理、制备工艺简单可控,成形产品形状可控,适用于具有特殊结构骨移植体的大规模应用。

    一种pH响应的可控释放铜纳米材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111760068B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010852456.6

    申请日:2020-08-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具备pH响应可控释放铜离子的含铜复合纳米材料及制备方法和应用。所述复合纳米材料由氢氧化镁和氢氧化铜组成;所述氢氧化铜附着在氢氧化镁上。其制备方法为:将纳米氧化镁颗粒加入含铜离子的溶液中,搅拌后摇晃;离心使固液分离;得到固体;所得固体在低于50摄氏度的条件下干燥;得到复合纳米材料。其应用包括将其用于成骨抗菌方面。本发明所设计和制备的纳米材料,在中性环境下铜离子不释放;在细胞溶酶体内和/或感染后呈偏酸性的区域内释放铜离子。当pH响应的可控释放铜纳米材料中铜含量为2.1‑15.8wt.%时,该种材料适用于促进骨愈合。本发明材料组分和结构设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于规模化应用。

    一种应用于骨植入材料的镁锌锆镝系镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN110983138A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911333004.0

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种应用于骨植入材料的选择性激光熔化技术制备镁基材料,该材料具有连续致密结构,材料中的稀土元素镝(Dy)以增强相加入到镁合金(ZK30)中,当Dy粉末质量百分比为1wt.%时,材料的综合性能最好。所述ZK30预合金粉末成分为3wt.%Zn,0.6wt.%Zr,余量Mg。本发明的制备方法包括以下步骤:1)将ZK30粉末和Dy粉末用球磨的方法进行混合;2)将ZK30-xDy(x=1,3,5wt.%)混合粉末采用选择性激光熔化法(SLM)制成ZK30-xDy镁基材料。本发明的ZK30-xDy镁基材料,晶粒明显细化,成分分布较均匀且元素损失低,具有良好的力学性能,同时耐腐蚀性能也得到极大的改善,还具有优异的生物活性和有利于人体的可降解性,同时本发明所得产品还能实现均匀降解。

    一种Mg‑Ti储氢合金粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN105170972B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510556392.4

    申请日:2015-09-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种Mg‑Ti储氢合金粉及其制备方法,属于新能源材料制备开发技术领域。本发明所设计的合金以质量百分比计包括下述组分:Mg‑Ti合金70‑92%、FeCl35‑16%、碳纳米管1‑15%;所述Mg‑Ti合金中,Mg含量为65at.%‑85at.%,其余为Ti。本发明将按设计组分配取的镁源、钛源加入盛满有机溶剂的球磨罐中,进行球磨后,干燥,得到Mg‑Ti合金粉;然后将按设计组分配取的FeCl3粉、碳纳米管与Mg‑Ti合金粉混合均匀,得到所述Mg‑Ti储氢合金粉;所述有机溶剂选自醇类、烃类中的一种。本发明制备工艺简单,所得产品性能优越,便于产业化生产和应用。

    肠道吻合环
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106419987A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610979112.5

    申请日:2016-11-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种肠道吻合环,包括相互吻合的第一半环(1)和第二半环(2),所述第一半环第一半环(1)的一端设有弹性导套(4),所述弹性导套(4)的端部设有厚度大于弹性导套(4)主体部分的倒锁头(5),所述第二半环(2)的一端开有与所述弹性导套(4)相匹配的轴向吻合环槽(6),所述轴向吻合环槽(6)的底部设有与所述倒锁头(5)相匹配的倒锁槽(7),第一半环(1)和第二半环(2)通过所述倒锁头(5)和倒锁槽(7)相互卡接组成所述肠道吻合环。该肠道吻合环操作简便、连接稳定可靠、用料少。(1)和第二半环(2)的内圈为肠道通道(3),所述

    一种Ti-Ta合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104342583B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410497701.0

    申请日:2014-09-25

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种Ti-Ta合金及其制备方法和应用,属于粉末冶金制备技术领域。本发明所述Ti-Ta合金,以原子百分比计包括:Ti50-80%、Ta 20-50%;所述Ti-Ta合金的孔隙率为2.0-15.5%;所述Ti-Ta合金含有富Ta区和富Ti区,富Ta区与富Ti区交替分布,相邻的富Ta区与富Ti区之间存在过渡区;所述富Ta区以原子百分比计包括:Ta 70-80%、Ti 30-20%;所述富Ti区以原子百分比计包括:Ti 70-80%、Ta 30-20%。本发明以粒度为45~150μm的钛粉和粒度度为1~10μm的钽粉为原料,通过粉末冶金法得到了弹性模量适中、强度高的钛合金。本发明的制备过程简单,成本低,降低能耗,适合于大批量生产。

    一种异质结构锌镁合金及其增材制造方法和应用

    公开(公告)号:CN118048554A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410317186.7

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明属于骨科应用领域,特别涉及一种异质结构锌镁合金及其增材制造方法和应用。所述合金中Mg的含量小于等于5wt%且微观组织为异质结构。所述合金中的压缩屈服强度为195~205MPa、降解速率为0.59~0.79mm/年;所述合金中粗晶区显微硬度为83~88Kgf/mm2、细晶区显微硬度为135~142Kgf/mm2。本发明以元素粉为原料,经混合均匀后,采用60~105W的打印功率配合其他适当的打印参数得到优质的产品。本发明所设计和制备的产品可用作人体骨修复材料。本发明组分设计合理、制备工艺简单可控,便于大规模应用。

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