-
公开(公告)号:CN118108502B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202410300699.7
申请日:2024-03-15
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于材料技术领域,提供了一种氧化锆光固化陶瓷浆料的配置方法,包括液相预先制备、固相液相混合和优化陶瓷颗粒粒径配比以改善浆料的流变特性和稳定性。配制过程为:按照优化后的比例,将平均粒径为1μm和0.1μm的氧化锆粉末按照质量比3:1的比例混合制备固相待用,将树脂单体和光引发剂在恒温环境下通过磁力搅拌混合均匀制备液相,按照固相含量60wt%将固相、液相和分散剂球磨混合,得到流变性和稳定性较好的氧化锆光固化陶瓷浆料。本发明的方法优化了二元粒径搭配以实现氧化锆陶瓷浆料较好的流变特性和稳定性,同时不影响其本身的固化特性,能更好的满足光固化3D打印陶瓷零件的需求。
-
公开(公告)号:CN119306974A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411410256.X
申请日:2024-10-10
Abstract: 本发明属于医用改性和天然高分子水凝胶领域,提供了粘度可调的粘弹性水凝胶及其在评价水凝胶粘度对细胞行为影响中的应用。通过共价交联和离子交联的双重交联机制,本发明制备了两种具有相同初始模量但不同粘度的粘弹性水凝胶。共价交联水凝胶由甲基丙烯酰化海藻酸(AlgMA)、明胶(Gel)和苯基(2,4,6‑三甲基苯甲酰基)磷酸锂(LAP)组成,而离子交联水凝胶则由海藻酸钠(Alg)、明胶(Gel)和氯化钙组成。本发明通过精确控制交联度,实现了对水凝胶粘度的精细调节,而不改变其初始模量,这对于神经干细胞黏附和存活具有重要影响。本发明提出的实验方法验证了粘弹性基质粘度在细胞行为调节中的关键作用。
-
公开(公告)号:CN118359441A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410476483.6
申请日:2024-04-19
IPC: C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种无金属粘结相碳氮化钛基复合陶瓷刀具材料及其制备方法,按质量份,由以下组分组成:WC 10~30份,3Y‑ZrO210~20份,Al2O33~15份,Ti(C7,N3)50‑80份;其中,WC、Ti(C7,N3)为微米级颗粒,3Y‑ZrO2、Al2O3为纳米级颗粒。本发明提供的无金属粘结相碳氮化钛基复合陶瓷刀具材料具有优异的耐磨性能、抗氧化性能、高温稳定性以及低摩擦系数等优势。因此,大大提高了碳氮化钛基复合陶瓷刀具的刀具寿命和加工质量。
-
公开(公告)号:CN116690438A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310895245.4
申请日:2023-07-20
Abstract: 本发明提供一种适用于复杂异形内腔结构内表面的抛光喷射装置,其包括喷射组件、供料组件以及偏转组件;喷射组件包括同轴布置并依次连接的高压进水接头、混料腔体、水喷嘴和聚焦管;供料组件与喷射组件位于同一平面;偏转组件与喷射组件同轴连接,偏转组件设置有偏转喷嘴,偏转喷嘴内部设置有偏转流道;偏转流道的偏转角度为90°~180°;偏转流道采用阵列式结构。本发明的抛光喷射装置能够适用于较小流道直径、大长径比、内腔面曲率变化大的复杂异性内腔结构。使用时,通过更换偏转喷嘴,可以实现不同角度、不同直径射流的喷出,达到减小所需工作空间,提高磨料水射流抛光效率和质量、降低磨粒对喷头装置内部流道管壁磨损的效果。
-
公开(公告)号:CN114273790B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210138135.9
申请日:2022-02-15
IPC: B23K26/362 , B23K26/70 , B23K26/064
Abstract: 本发明公开了一种用于氮化镓在液相中刻蚀的飞秒激光加工装置及方法,将飞秒激光脉冲聚焦到位于液相池中的氮化镓衬底表面,以飞秒激光脉冲作用点为中心,控制三维移动平台调整扫描间距和进给量,进行逐条扫描以及逐层扫描;然后控制激光快门实现激光束垂直交叉扫描,通过使液相池中的去离子水保持固定水位,并以匀速流动带走加工区域的气泡,实现杂质的去除和表面质量的提高;最后调整激光参数,实现了对氮化镓衬底的快速、高质量凹槽刻蚀。本发明通过流动液相辅助飞秒激光垂直交叉逐条逐层扫描、连续进给的加工方式,极大地提升了凹槽的侧壁陡直度以及表面加工质量。
-
公开(公告)号:CN116286342A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211662613.2
申请日:2022-12-23
IPC: C12M3/00 , B01L3/00 , C12N5/0797 , C12N5/071 , C12Q1/02 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , A61L27/56 , A61L27/38 , A61L27/52 , A61L27/22 , A61L27/20
Abstract: 本发明公开了一种生物3D打印快速构建类人脑皮质器官芯片的方法及其应用。包括微流控芯片的制备方法、类人脑皮质水凝胶的制备、类人脑皮质的打印三部分。微流控芯片包括混流通道层,液池层、微孔阵列层、类人脑皮质培养层、培养基回收层五层结构。类人脑皮质水凝胶由明胶、海藻酸盐、透明质酸组成。通过悬浮浴挤出打印的方式,将类人脑皮质直接打印在微流控芯片中,封装得到类人脑皮质器官芯片。本发明克服了传统细胞培养的缺点,通过生物3D打印直接在器官芯片中原位构建具有三层结构相互联结的大尺度类人脑皮质,通过灌流培养,模仿脑脊液循环,利于物质交换、维持细胞活性、细胞分化诱导,可广泛用于脑疾病的药物研发。
-
公开(公告)号:CN115521134B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211309618.7
申请日:2022-10-25
Abstract: 本发明公开了一种贝壳仿生陶瓷刀具的制备方法及贝壳仿生陶瓷刀具,贝壳仿生陶瓷刀具由组分不同的陶瓷材料交替堆叠组成,采用冷压成型的方法来压制坯体,每装填一层陶瓷粉料,则使用工作面具有螺旋线型凸起或者多圈同心圆环凸起的石墨压头进行预压,最后一层使用石墨棒压制,并施加一定的压力对整个坯体进行压制以促进各层陶瓷粉料的结合,进而使各层之间的界面具有复杂的形状,增大了各层之间的结合面积,起到阻碍裂纹扩展、延长裂纹扩展路径、提高界面结合强度的作用;之后采用热压烧结使坯体致密化从而获得贝壳仿生陶瓷刀具,制备的陶瓷刀具致密度高,晶粒大小均匀,界面结合紧密,陶瓷刀具的力学性能以及使用寿命得到提高。
-
公开(公告)号:CN114538930A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210289931.2
申请日:2022-03-23
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/80
Abstract: 本发明涉及一种裂纹自愈合梯度功能陶瓷刀具材料及其制备方法,该陶瓷刀具材料具有对称梯度结构,各层的组分按质量百分比均为50%‑80%的Ti(C7,N3)、25%‑5%的(W7,Ti3)C、20%‑0%的TiSi2,相对于中心层对称的层中组分含量相同,且厚度对称分布,Ti(C7,N3)含量由表层向中心层逐层递增,(W7,Ti3)C和TiSi2含量由表层向中心层逐层以5%递减,Ni和Mo含量由表层向中心层逐层递增。采用粉末分层铺填和真空热压烧结工艺制备。所制备的陶瓷刀具具有抗弯强度高和抗热震性好的特点,且具有出现裂纹后能够自动愈合、愈合时间短、高温愈合速率快的特点。
-
公开(公告)号:CN119638448A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411812140.9
申请日:2024-12-10
IPC: C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/447 , C04B35/14 , C04B35/48 , C04B35/565 , C04B35/584 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种羟基化改性陶瓷颗粒、光固化陶瓷浆料及其制备方法,羟基化改性陶瓷颗粒的制备方法,包括如下步骤:将陶瓷粉末平铺后,向其中通入等离子体的工作气体,启动等离子体电源产生等离子体,对陶瓷粉末处理设定时间,将陶瓷粉末再次均匀铺开,继续处理设定时间,即得羟基化改性陶瓷颗粒。本发明使用的基于DBD等离子体羟基化改性陶瓷颗粒的方法,工艺简单、成本低、易于调控,陶瓷颗粒羟基化程度仅需通过调节放电电压、频率、处理时间和通气流量即可实现,而且陶瓷颗粒羟基化改性过程不涉及溶剂,几乎不产生废物,不会污染原始陶瓷颗粒。
-
公开(公告)号:CN114989455B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210679971.8
申请日:2022-06-16
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08L89/00 , C08L5/08 , C08L1/28 , B33Y70/00 , A61L27/26 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56
Abstract: 本发明涉及一种用于光固化载细胞3D打印复合水凝胶及其制备方法和应用。本发明的复合水凝胶结合甲基丙烯酰化明胶、羧甲基纤维素钠、透明质酸‑谷氨酸聚合物等的优点。所提供的3D打印复合水凝胶具有毒性低、生物相容性好、力学性能可调、可给细胞提供三维生存环境以及促进细胞在梯度支架上的粘附和迁移的特点,适用于组织工程支架及组织的载细胞打印。打印支架过程简单,可以在短时间内完成,并且通过调整水凝胶体系中HA‑Glu和Col的比例来调节3D打印水凝胶支架的孔隙率以及力学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-