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公开(公告)号:CN104288792A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410600718.4
申请日:2014-10-31
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及生物医用材料领域,具体涉及一种具有超声造影和光热治疗性能的制剂、其制备方法及应用。首先以模板法制备空心SiO2球,然后采用表面引晶、化学还原的方法在其表面包覆金纳米壳,最后通过真空冷冻干燥去除水分,充填气体,得到一种超声影像指引的光热诊疗一体化制剂。含有气体的空心SiO2球对临床诊断用超声具有良好的响应,外层包覆的金纳米壳能够将吸收的近红外激光的光能转化为热能,用于杀死恶性肿瘤细胞。该发明将超声诊断和光热治疗制剂合二为一,通过超声造影检查锁定病变部位,然后施以激光辐照,进行超声影像指导下的光热治疗,减少了病人痛苦的同时并提高了治疗效率。
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公开(公告)号:CN102659412B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201210170609.4
申请日:2012-05-29
Applicant: 苏州大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/626
Abstract: 一种ZrB2基超高温陶瓷纳米复合材料及其制备方法,该复合材料的组分包括纳米ZrB2颗粒、纳米SiC颗粒和多壁氮化硼纳米管(BNNTs)。该制备方法包括步骤:称取不同混合比例的原材料并进行超声分散30min;然后进行球磨;充分球磨混合后干燥制得纳米复合粉体;称取适量纳米复合粉体装入石墨模具中,对其进行预压,保压10min;将经预压的模具放入放电等离子烧结设备中,施加18~20MPa轴向预压力,抽真空至5Pa,以100~150℃/min的升温速度,升温至1350℃时轴向压力加至40MPa,然后继续升温至1450~1550℃并保温6~10min,随炉冷却得到BNNT/(ZrB2-SiC)超高温陶瓷纳米复合材料。本发明实施例的ZrB2基超高温陶瓷纳米复合材料设计合理,本发明实施例的ZrB2基超高温陶瓷纳米复合材料的制备方法工艺操作简单、效率高、安全性好。
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公开(公告)号:CN115651509A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211285830.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 湖州市南浔区绿色家居产业研究院 , 苏州大学
IPC: C09D167/06 , C09D163/10 , C09D7/65 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种光固化地板涂料及其制备方法。以复配乳液为主要成分,制得一种单组分水性地板涂料,具有优异的抗冲击、抗划伤、耐磨、耐化学性等综合的物理机械性能,同时配方中添加的防滑蜡乳液,使得涂膜具有更好的防滑性能,其综合性能良好,这种水分散体特别适合于配制保护木质地板和其他木制品,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115408796A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211084299.4
申请日:2022-09-06
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多孔结构建模方法、装置、设备及应用,涉及计算机辅助设计和增材制造技术领域,包括根据目标零件结构构建长方体区域,分别沿x轴、y轴改变等值面顶点之间的距离,完成等值面沿各个方向轮廓的修改,基于修改后的等值面构建目标零件,保证了多孔支架边界处仍保持极小曲面单胞的完整性,实现了利用极小曲面建立边界完整复杂多孔模型,为具有复杂轮廓的多孔支架设计提供了新方向。
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公开(公告)号:CN115270340A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210912793.9
申请日:2022-07-31
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于P型极小曲面实现曲面体填充多孔结构的设计方法,首先将目标零件分割,然后根据种子间距进行边界布点,再进行网格划分,得到单元以及节点信息;由Marching Cubes建立[‑1,1]内的P型极小曲面单胞,根据分辨率,得到三角面片顶点以及顶点连接顺序信息;采用形函数坐标变换的方法将的单胞映射至每个单元;然后把映射后的单元导出,得到曲面体填充多孔结构,实现各向同性圆柱体以及复杂曲面体填充多孔结构的设计。本发明的曲面体填充多孔结构不仅能够成功打印,而且零件的性能非常好,明显优于现有技术。
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公开(公告)号:CN115071127A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210615470.3
申请日:2022-06-01
Applicant: 苏州大学
IPC: B29C64/135 , B29C64/214 , B29C64/236 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种粘弹膏体材料高精度3D打印设备及打印方法,包括以下步骤:(1)将储料罐中的粘弹膏体材料挤压在成型台上,得到单层粗铺膏体;(2)利用刮刀,在上述挤出的单层膏体上做刮平动作,得到薄层膏体,然后固化,得到单层坯体;(3)成型台下降,将储料罐中的粘弹膏体材料挤压在步骤(2)的单层坯体上,得到单层粗铺膏体;(4)重复上述步骤,直至符合打印件高度,完成粘弹膏体材料的3D打印。本发明创造性提出粘弹膏体材料高精度3D打印方法,仅需要根据零件结构挤出材料,显著降低了原材料消耗,更主要的,精度依旧可以保持很高。
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公开(公告)号:CN113211613B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110492397.0
申请日:2021-05-06
Applicant: 苏州大学
IPC: B28B11/22 , B28B17/00 , B33Y40/20 , B08B3/12 , B08B3/02 , C11D1/72 , C11D3/20 , C11D3/28 , C11D3/60 , C11D7/26 , C11D7/32
Abstract: 本发明公开了一种高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗方法,包括如下步骤,利用清洗液喷淋高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗;或者将高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体加入清洗液中,超声处理,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗。本发明用于高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗原理是使用清洗液破坏材料中形成的立体网状结构,使原本限制于立体网状结构中的组分能够自由流出和流动,继而达到便于洗涤和洗涤效果好的目的,尤其是,本发明在取得优异清洗效果的同时保持高表面质量。
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公开(公告)号:CN114329661A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111565370.6
申请日:2021-12-20
Applicant: 苏州大学
IPC: G06F30/10 , G16C60/00 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于极小曲面实现超高孔隙率结构的设计方法,利用三维设计软件确定极小曲面的类型,得到单个周期内极小曲面数据;将零件和单个周期内的极小曲面数据导入晶格设计软件中,读取零件和极小曲面的顶点和三角面片数据;提取其三角面片的边作为造孔的基本单元;用晶格化后的极小曲面对零件进行填充,将填充后的多孔结构转化为STL结构导出,完成基于极小曲面实现超高孔隙率结构的设计。在极小曲面基础上获得超孔隙率结构设计,成为限制目前超高孔隙率结构设计及制造的关键。本发明通过设计极小曲面晶胞结构,映射得到具有高孔隙率的复杂零件的三维模型,使其有望通过现有3D打印成型,提出极小曲面结构获得高孔隙率结构的新思路。
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公开(公告)号:CN113234549B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202110492415.5
申请日:2021-05-06
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体用清洗液及其制备方法与应用,该清洗液由清洗主剂与清洗助剂组成;清洗主剂为丙烯酸异冰片酯(IBOA)、N‑丙烯酰吗啉(ACMO)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)、3‑乙基‑3‑羟甲基氧杂环丁烷(EHO)中一种或几种的组合。本发明的清洗液采用超声清洗或者压力喷淋,有效地解决了高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗问题。本发明不仅清洗简便,而且效果好、效率高。
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公开(公告)号:CN113211613A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110492397.0
申请日:2021-05-06
Applicant: 苏州大学
IPC: B28B11/22 , B28B17/00 , B33Y40/20 , B08B3/12 , B08B3/02 , C11D1/72 , C11D3/20 , C11D3/28 , C11D3/60 , C11D7/26 , C11D7/32
Abstract: 本发明公开了一种高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗方法,包括如下步骤,利用清洗液喷淋高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗;或者将高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体加入清洗液中,超声处理,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗。本发明用于高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗原理是使用清洗液破坏材料中形成的立体网状结构,使原本限制于立体网状结构中的组分能够自由流出和流动,继而达到便于洗涤和洗涤效果好的目的,尤其是,本发明在取得优异清洗效果的同时保持高表面质量。
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