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公开(公告)号:CN117564231B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311380854.2
申请日:2023-10-24
Applicant: 湖南镁宇科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种AQ80M镁合金超大锭坯及其制备方法和应用,属于镁合金半连续铸造领域。本发明将合金原料熔化后依次进行扒渣和精炼,然后进行半连续浇铸,得到AQ80M镁合金超大锭坯;所述半连续浇铸为一段半连续浇铸和二段半连续浇铸;一段半连续浇铸的参数包括:温度为640~660℃,电磁场频率为10~20HZ,低频电流为80~100mA,拉锭速度为10~20mm/min,冷却水强度为25~38m3/h;二段半连续浇铸的参数包括:温度为640~660℃,电磁场频率为15~25HZ,低频电流为90~120mA,拉锭速度为20~35mm/min,冷却水强度为38~50m3/h。
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公开(公告)号:CN117564231A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311380854.2
申请日:2023-10-24
Applicant: 湖南镁宇科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种AQ80M镁合金超大锭坯及其制备方法和应用,属于镁合金半连续铸造领域。本发明将合金原料熔化后依次进行扒渣和精炼,然后进行半连续浇铸,得到AQ80M镁合金超大锭坯;所述半连续浇铸为一段半连续浇铸和二段半连续浇铸;一段半连续浇铸的参数包括:温度为640~660℃,电磁场频率为10~20HZ,低频电流为80~100mA,拉锭速度为10~20mm/min,冷却水强度为25~38m3/h;二段半连续浇铸的参数包括:温度为640~660℃,电磁场频率为15~25HZ,低频电流为90~120mA,拉锭速度为20~35mm/min,冷却水强度为38~50m3/h。
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公开(公告)号:CN116256411A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310211715.0
申请日:2023-03-07
Applicant: 中南大学 , 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司
IPC: G01N27/30 , G01N27/48 , C01B32/198 , C01B32/194 , C01B32/174
Abstract: 本发明提供了一种氧化石墨烯修饰玻碳电极的电化学传感器及其制备方法和应用,采用氧化纳米碳材料的单一或复合材料都可以修饰玻碳电极,对含磷溶液产生电化学响应。采用的循环伏安法不仅可以通过峰电流值对磷酸盐浓度进行定量分析,还可以通过峰电位值定性判断磷酸盐种类,对于磷酸盐的电流响应不止在高浓度范围有良好的线性关系,在低浓度范围也满足线性回归方程。本发明不仅可以快速高效的对磷含量检测分析,还可以避免其他含氧酸的干扰,具有高灵敏性和强抗干扰性。对工业钒浸出液实际样中的磷含量进行检测,回收率高。
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公开(公告)号:CN116059974A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310297490.5
申请日:2023-03-24
Applicant: 中南大学 , 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种噻吩‑2‑羧酸改性硅胶复合材料及其制备方法和应用,该方法将噻吩‑2‑羧酸与纳米硅胶在催化条件下进行酯化反应,利用噻吩‑2‑羧酸上的羧基与纳米硅胶上的羟基发生酯化作用合成结构稳定的复合材料,一定程度的键合,使复合材料对不同物质由于吸附机理的不同表现出不同的吸附能力,以达到材料对不同物质选择性吸附富集的优异性能,实现有效的吸附分离。吸附结果表明,本发明提供的噻吩‑2‑羧酸改性硅胶复合材料仅对对硝基酚具有明显的吸附效果,而对另外三种酚几乎没有吸附能力,因此本发明的复合材料可以应用到从小分子有机酚类中分离对硝基酚。
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公开(公告)号:CN113225262B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110451528.0
申请日:2021-04-26
Abstract: 本发明公开了一种骨损伤数据分级传输系统、方法、设备及存储介质,包括数据监测模块、双向通信模块、数据分级模块、数据存储模块、警告生成模块以及用户终端;应用于对患者骨损伤数据的录入、传输和存储,可结合“望、触、动、量”骨损伤物理检查法所得数据与患者病史等重要数据,初步评估骨损病症及其严重性,根据初步评估结果将骨损伤数据进行分级和有序传输、存储或筛除,可减少数据冗余、提升传输速度和后期诊断速度与准确度;通过改变数据传输信道来适应数据流量异常增大时的数据上传,通过多信道实现大流量数据的上传,具有信道自动调节功能,降低了数据丢失率。
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公开(公告)号:CN114457258B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111200337.3
申请日:2021-10-15
Applicant: 中南大学
IPC: C22C14/00 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B22F1/065 , C22C1/04 , A61L27/06 , A61L27/50
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。
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公开(公告)号:CN114036714A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111142867.7
申请日:2021-09-28
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑裂隙闭合的冻融岩石复合损伤分段模型的构建方法,其包括如下步骤:获取轴向应力‑轴向应变曲线及其裂隙闭合点,并以裂隙闭合点为分界点将曲线分为两段;构建裂隙闭合前的冻融岩石本构关系;将曲线各点的横坐标变换为ε1‑ε0;获取耦合之后的损伤变量;构建裂隙闭合后的冻融岩石本构关系;构建考虑裂隙闭合的冻融岩石复合损伤分段模型。本发明通过将冻融岩石轴向应力‑轴向应变曲线以裂隙闭合点为分界点分为两段曲线,进而分别构建出裂隙闭合前的冻融岩石本构关系及裂隙闭合后的冻融岩石本构关系,从而得到考虑裂隙闭合非线性特征的冻融岩石复合损伤分段模型,有效提高冻融岩石复合损伤统计本构关系的预测准确性。
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公开(公告)号:CN113130031A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110537651.4
申请日:2021-05-18
Abstract: 本发明公开了一种基于PKI的院间电子病历交互系统、方法、设备及存储介质,包括注册与登录模块、私钥保护模块、EMR加密发送模块和EMR接收模块;通过CA认证实现了操作者、医院、智能终端的“三联绑定”以及交互系统、医院、USBKey的“三联认证”,保证了电子病历发送来源的可靠性;通过哈希加盐法对口令加密,采用对称加密对医院私钥加密,保证了医院私钥在存储时的安全性;通过PKI加密技术,在医院与医院之间能够实时调用数据,并在相应的终端实现数据解密,在实现电子病历共享时保障了电子病历共享时的安全性,避免了信息泄露问题;对电子病历数据的实时调用避免了存储资源的大量消耗,提高了数据传输速度,避免了传输耗时冗长问题。
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公开(公告)号:CN107746501B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201711095346.4
申请日:2017-11-09
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的材料,其包括乙烯‑醋酸乙烯共聚物60%~96.5%、乳聚丁苯橡胶1%~6%、溶聚丁苯橡胶1%~6%、辅助改性材料2%~6%,所述辅助改性材料主要包括交联剂5%‑22%、配合剂38%‑57%、抗氧化剂8%‑17%、增韧剂4%‑7%、抗水解剂8%‑17%、熔体融合增强剂5%‑20%。另外,本发明还涉及该材料的制备方法。本发明的3D打印材料能够打印的硬度范围更广,可以实现多种硬度梯度,且具有高流动性、高韧性、低收缩率低、高打印精度的特点,适用于熔融沉积3D打印快速成型,很好地满足了3D打印的材料的成型加工工艺。
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公开(公告)号:CN107746501A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711095346.4
申请日:2017-11-09
CPC classification number: C08L23/0853 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C08L2203/02 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L9/06 , C08L51/06 , C08L25/14 , C08L23/0869 , C08L67/02 , C08K5/12
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的材料,其包括乙烯-醋酸乙烯共聚物60%~96.5%、乳聚丁苯橡胶1%~6%、溶聚丁苯橡胶1%~6%、辅助改性材料2%~6%,所述辅助改性材料主要包括交联剂5%-22%、配合剂38%-57%、抗氧化剂8%-17%、增韧剂4%-7%、抗水解剂8%-17%、熔体融合增强剂5%-20%。另外,本发明还涉及该材料的制备方法。本发明的3D打印材料能够打印的硬度范围更广,可以实现多种硬度梯度,且具有高流动性、高韧性、低收缩率低、高打印精度的特点,适用于熔融沉积3D打印快速成型,很好地满足了3D打印的材料的成型加工工艺。
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