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公开(公告)号:CN115177436A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210820005.3
申请日:2022-07-13
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61F11/20
Abstract: 本发明提供一种鼓膜穿刺固定装置,包括:固定架,耳内镜主体和穿刺针主体,耳内镜主体和穿刺针主体之间设置有连接组件,输送组件设置于穿刺针主体的一端,吸收装置设置于输送组件的一侧,调节组件设置于固定架的一端,多个绑带分别连接于固定架和调节组件的底部,升降组件设置于弧形架的一侧,转动组件设置于升降组件的一侧,转动组件包括连接环,连接环的内部设置有转动环,转动环表面的一侧连接有支撑件。本发明提供的一种鼓膜穿刺固定装置,在耳内镜主体和穿刺针主体之间设置连接组件可以对两者进行连接,能在使用时同时进行操作,能代替现在的单独操作的方式,可以提高操作的便捷性。
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公开(公告)号:CN113604749A
公开(公告)日:2021-11-05
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。
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公开(公告)号:CN111482600A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010176194.6
申请日:2020-03-13
Applicant: 中南大学 , 深圳市中金岭南科技有限公司 , 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
IPC: B22F3/105 , C23C18/12 , C22F1/18 , B08B3/12 , B08B3/08 , A61L27/06 , A61L27/30 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及一种基于增材制造技术的纯钛或钛合金表面微/纳结构的构建方法和应用。所述构建方法包括:步骤一,通过3D打印得到纯钛或钛合金基底材料;步骤二,将步骤一所得基底置于水热反应釜中,在碱性条件下进行水热反应,得到水热反应产物;水热反应的温度大于等于110℃、水热时间大于等于6h;水热反应时,体系中氢氧根离子浓度大于0.1mol/L;步骤三,对所得水热反应产物进行清洗;然后经干燥和热处理;得到表面具有微/纳结构的钛材;所述热处理的温度为300-700℃。本发明所构建的产品用做生物医用骨科植入物。本发明的构建方法不受表面平整情况制约;操作简单、方便、可控;所得产品性能优良;便于大规模的应用。
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公开(公告)号:CN106876686B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201710245472.7
申请日:2017-04-14
Applicant: 中南大学 , 湖南升华科技有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种对锂离子层状正极材料进行改性的方法,将锂离子电池用的层状正极材料与低温熔融盐,按照层状正极材料与低温熔融盐的摩尔比(50~3):1混合于真空或于保护气氛中保温热处理后,再进行水洗——烘干。采用本发明方法可有效改善层状正极材料的首次首库伦效率、循环稳定性和倍率性能。并且本发明的方法制备周期短,成本低,适合于工业化应用。
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公开(公告)号:CN105458271B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610018664.X
申请日:2016-01-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种涂覆有复合涂层的钛合金复合材料,所述钛合金复合材料是以钛合金作为基体材料,所述基体材料上涂覆有一钛基复合涂层;所述钛基复合涂层的微观结构为主要含有钛铌钽锆的β‑Ti,且所述钛基复合涂层中还包含有均匀分布的TiC增强相;所述钛基复合涂层是由钛铌钽锆元素粉末和碳纳米管混合球磨后经烧结制备而成。本发明复合材料的制备方法包括:先将碳纳米管、钛铌钽锆元素粉末球磨得到复合粉末;再将钛合金基体材料放入石墨模具中,加入所得的复合粉末,经高温烧结得到碳纳米管增强钛合金复合材料。本发明的复合材料具有良好的耐磨、耐腐蚀以及良好的生物相容性,且本发明的复合材料的制备方法简单,涂层与基体呈良好的冶金结合。
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公开(公告)号:CN105671345A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610044779.6
申请日:2016-01-22
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C22C1/0458 , B22F3/04 , C22C14/00 , C22F1/183
Abstract: 本发明公开了一种微米级Ti-Nb-Ta-Zr合金丝的制备方法;该方法是将Ti、Nb、Ta及Zr粉末均匀混合后,进行冷等静压处理,得到生棒坯;生棒坯通过真空烧结,得到烧结棒坯;烧结棒坯依次进行热锻处理、退火处理和水淬处理,得到合金棒材;合金棒材先通过冷旋锻处理,制成合金细棒材,再将所述合金细棒材进行冷拉丝,即得具有较高强度及良好弹性的高性能微米级Ti-Nb-Ta-Zr合金丝;该方法成本低、投入小、成品率高,满足工业生产要求。
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公开(公告)号:CN104975076A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201410148269.4
申请日:2014-04-14
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明公开了一种耳聋基因筛查芯片,包括固相载体和固定在该固相载体上的寡核苷酸探针,所述寡核苷酸探针为SEQ ID NO.1~1152所示的核苷酸序列。本发明所述的耳聋基因筛查芯片适合中国人群:耳聋突变检测位点绝大部分为中国人群中曾报道的耳聋突变位点,而且包含中国人群最常见的8个热点突变。高通量:芯片共包含384个检测位点。覆盖面广:涵盖了线粒体及46个位于常染色体上的不同耳聋基因,包含240个耳聋突变位点,以及144个SNP位点。耳聋突变位点中包括200个非综合症耳聋位点,及40个常见综合征耳聋位点。高敏感性及特异性:经直接测序法验证,GJB2_1_BP_DEL_235C检测位点的敏感性为96.3%,特异性为100%。
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公开(公告)号:CN104451490A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410662915.9
申请日:2014-11-19
Applicant: 中南大学
IPC: C22F1/18
CPC classification number: C22F1/183
Abstract: 本发明公开了一种利用α″斜方马氏体微结构制备超细晶钛合金的方法,本发明利用Mo当量为4~8%的特定成分双相钛合金可得到全α″斜方马氏体结构的特点,利用α″斜方马氏体的独特组织特征,通过热变形来制备超细晶的双相钛合金。具体为:首先将变形态钛合金锻坯或棒坯在Tβ~Tβ+80℃(Tβ为β相变点)进行热处理并淬火至室温得到全α″斜方马氏体结构,然后在Tβ-(150~300)℃进行锻造、挤压变形并块冷处理,最后在400~500℃进行去应力退火处理,得到超细晶的双相钛合金。本发明工艺在较小变形量条件下即可得到平均晶粒尺寸
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公开(公告)号:CN101717873B
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200910311727.0
申请日:2009-12-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种制备多孔非晶态合金块体材料的粉末锻压成形方法,将非晶粉末和粉末状NaCl造孔剂分别筛分后,根据孔隙度要求按比例称取,用混料机均匀混合后,进行包套、除气、封套,然后将包套封装的粉末在过冷液相区(Tg-Tx)进行加热保温5min~15min、按照设计的锻压比锻压成形,并保压30s~90s锻压,采用机械加工方法去除包套,用水溶解法去除造孔剂,得到块体多孔非晶态合金材料。该方法简单易行,所制备的多孔非晶态合金材料具有孔隙度可控、开孔结构、孔径分布均匀等特点,同时能保持粉末的结构状态,造孔剂的溶出环境友好,造孔剂经处理后可重复使用。
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公开(公告)号:CN118814015A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410791904.4
申请日:2024-06-19
Applicant: 中南大学
IPC: C22C14/00 , C22C1/04 , B22F10/28 , B22F10/64 , C22F1/18 , B22F1/052 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20 , A61L27/06
Abstract: 本发明属于生物医用人工骨修复材料领域,特别涉及一种超弹性含铜钛铌合金及其3D打印方法和应用。所述含铜钛铌合金中Cu的质量百分含量为2%~6%,Nb的质量百分比含量为22%~30%,余量为Ti,所述含铜钛铌合金中的晶粒含有等轴晶。所述合金通过激光增材制造技术制备,激光增材制造时,激光功率为250‑350W,扫描速度为620‑760mm/s,扫描间隔时间20‑60s,扫描间距80‑100μm,层厚30‑50μm,能量密度为135‑210J/mm3,得到成品。本发明所设计和制备的产品具有较好的超弹性,适用于矫形外科和创伤外科等领域。本发明组分设计合理、制备工艺简单可控,成形构件结构可控,适用于具有特殊骨结构的移植体大规模应用。
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