一种超表面设计方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111695211A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010432807.8

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 一种超表面设计方法,属于新材料技术领域。本发明针对现有超表面的设计中无法同时实现对偏振转换效率和波束幅度的控制的问题。包括:设计单胞结构,单胞结构包括三层,由上至下依次为双对称开口环加中心十字的结构顶层、介质中间层和正方形金属板底层;排布单胞结构形成阵列,构成超原子;采用模拟退火算法排布超原子0单元和超原子1单元构成超表面,使超表面的偏振转换效率计算值与偏振转换效率期望值的差值在偏振转换效率误差阈值以内;并使超表面的波束幅度归一化函数计算值与波束幅度归一化函数期望值的差值在波束幅度误差阈值以内,得到偏振转换效率和波束幅度共同控制模型,进而得到基于偏振转换的编码超表面。本发明用于超表面的设计。

    基于高双折射光子晶体光纤表面等离子共振的温度压力一体化传感装置及测量方法

    公开(公告)号:CN107607217A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710725999.X

    申请日:2017-08-22

    Abstract: 本发明提供的是一种基于高双折射光子晶体光纤表面等离子共振的温度压力一体化传感装置及测量方法。传感器包括宽谱光源、光纤连接器、普通单模光纤、高双折射镀膜光子晶体光纤及光谱仪。通过在光谱仪中检测到的表面等离子体共振波谱来判断高双折射镀膜光子晶体光纤的外界温度及压力;压力一定时,当传感器的外界温度增大时,共振波长减小;外界温度减小时,共振波长增大。温度一定时,当传感器的外部施加压力增大时,共振波长增大;外部施加压力减小时,共振波长减小;将光源换成波长在表面等离子体共振波长附近的光源,用损耗谱分析法确定发生表面等离子体共振的位置。可实现一次性同时对外界温度压力进行分析和检测。

    具有多步形状记忆效应的可生物降解聚合物复合材料及制备方法、制件制备和形状恢复方法

    公开(公告)号:CN102863750A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210369710.2

    申请日:2012-09-28

    Abstract: 具有多步形状记忆效应的可生物降解聚合物复合材料及制备方法、制件制备和形状恢复方法,本发明涉及形状记忆聚合物复合材料及其制备方法、具有多步形状记忆效应的制件的制备和形状恢复方法。本发明是要解决现有的具有多步形状记忆功能的可降解形状记忆聚合物化学结构复杂及合成工艺复杂的技术问题,本发明的材料由基本可生物降解聚合物、附加可生物降解聚合物和增强纳米粒子组成;该材料由模压或溶液浇注法制备;将具有多步形状记忆效应的可生物降解聚合物复合材料加热至其中各聚合物材料的玻璃化转变温度以上进行变形,再冷却得到制件;制件形状恢复:将制件加热至各个玻璃化转变温度以上,则制件的形状得到恢复。本发明的材料可用于生物医学领域。

    交变磁场驱动形状记忆的生物可降解聚合物及制备方法

    公开(公告)号:CN101081925A

    公开(公告)日:2007-12-05

    申请号:CN200710072294.9

    申请日:2007-06-01

    Abstract: 本发明提供的是一种交变磁场驱动形状记忆的生物可降解聚合物复合材料的制备方法。它是由L-丙交酯与乙交酯、ε-己内酯中的至少一种的共聚物,与在表面包覆一层聚L-丙交酯、聚乙交酯或聚ε-己内酯膜层的Fe3O4纳米粒子,按照质量百分比为70-90∶30-10混合所形成的聚合物复合材料。本发明与现有技术相比具有以下特点:(1)实现了非接触式引发形状记忆的功能;(2)材料具有更高的恢复力和力学性能,有利于在对力学性能要求较高的医疗制品上的应用;(3)Fe3O4纳米粒子能在核磁共振下显影,有利于植入人体内进行标记,方便了使用过程;(4)Fe3O4纳米粒子的存在,使材料具有靶向性,能够实现无导管的体内输送,有利于简化植入器件的使用成本和操作过程。

    药物植入缓释载体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101066456A

    公开(公告)日:2007-11-07

    申请号:CN200710072293.4

    申请日:2007-06-01

    Abstract: 本发明提供的是一种药物植入缓释载体材料。它是癸二酸和甘油按重量比例为1∶3~3∶1的比例混合,在130~160℃温度下发生缩聚反应,生成预聚物,在预聚物中加入不同浓度的乳酸、羟基乙酸、聚乳酸或聚羟基乙酸,然后把预聚物放入一定形状的容器里,在120~140℃温度下进一步合成反应所形成的具有一定降解速度和形状的材料。本发明与现有技术相比具有以下特点:(1)在合成过程中无外加催化剂和溶剂,从而避免了外加催化剂和溶剂等对材料生物相容性的负面影响;(2)本发明的材料具有良好的组织反应,体内炎症及纤维化较少;(3)降解时亦无明显的溶胀现象;(4)无体外巨噬细胞毒性;(5)降解过程中质量线性下降,能够保持原几何形状、表面完整性和机械强度,适合于作为药物控释材料的性能要求。

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