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公开(公告)号:CN114394839B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210026265.3
申请日:2022-01-11
IPC: C04B35/587 , C04B35/645
Abstract: 本发明涉及新材料技术领域,尤其涉及一种氮化碳复合陶瓷刀具材料、其制备方法与切削刀具,其原料包括氮化碳、碳氮化钛、钼、镍和钴,以氮化碳作为基体相,碳氮化钛作为增强相添加到氮化碳基复合陶瓷材料中,配以钼、镍和钴作为合适的烧结助剂,通过真空热压烧结工艺制备出致密的复合刀具材料。制备的氮化碳基复合陶瓷刀具材料具有低成本、高硬度、高抗弯强度和高断裂韧度等优势,是促进氮化碳材料的创新、发展、推广应用的重要途径。
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公开(公告)号:CN115521134A
公开(公告)日:2022-12-27
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。
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公开(公告)号:CN114773038A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210503915.9
申请日:2022-05-10
IPC: C04B35/10 , C04B35/584 , C04B35/58 , C04B35/622 , B23B27/14 , C22C30/00 , B22F3/14 , B22F7/02
Abstract: 本发明属于机械加工技术领域,涉及铣削加工和切削加工,具体涉及温度传感和切削功能一体化的陶瓷刀具及制备方法与应用。包括陶瓷基体,陶瓷基体的两面分别设置正负极热电层;陶瓷基体由基体材料、结合剂和增强相烧结形成,热电层由热电材料烧结形成;基体材料为Al2O3、Si3N4、CBN中的一种或多种;结合剂为Mo、Ni、Co、W、Cr中的一种或多种;增强相为TiC、WC、SiC、MgO、Cr2O3、TiO2、ZrO2中的一种或多种;正极热电层的热电材料为ZrB2和SiC;负极热电层的热电材料为ZrB2、SiC和石墨。本发明的陶瓷刀具将切削温度测量功能和高力学性能集于一体。
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公开(公告)号:CN114564836A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210198028.5
申请日:2022-03-01
IPC: G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种含血管结构的大尺寸生物组织及构建方法。现有的细胞三维培养中,支架的弹性模量在保证结构稳定和细胞相容性方面存在矛盾,且制备大尺寸结构时,需要血管状结构提供营养物质交换通道,而关于影响管状结构扩散性的管壁孔隙率的调控研究比较少。本发明利用中空支架作为支撑支架,将负载细胞的基质材料浇筑在支撑支架上,通过调控支撑支架的力学性能可保证整体支架结构的稳定,有效解决传统细胞三维培养中,支架在保证结构稳定和生物相容性两方面对支架材料的力学性能的矛盾要求。在同轴打印外层材料中加入温敏性材料,通过外层温敏性材料的去除,可提高结构管壁的孔隙率,进一步提高中空管的扩散性。
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公开(公告)号:CN119820846A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510017650.5
申请日:2025-01-06
Applicant: 燕山大学
IPC: B29C64/147 , B29C64/314 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明提供了一种多材料LOM工艺3D打印系统及打印方法,属于3D打印技术领域。系统包括供料切割装置、打印平台装置和涂胶热压装置;供料切割装置包括旋转塔,供料模块和切割模块;多个供料模块滑动设置于旋转塔的外周,用于向打印平台装置上输送设定的片材,切割模块用于切割位于打印平台装置上的供料模块的片材;打印平台装置的高度能够调节;涂胶热压装置包括涂胶模块和热压模块;涂胶模块用于涂布设定的粘结剂;热压模块用于对打印平台装置上的片材进行热压固化处理。通过旋转塔装置,可以实现打印材料的快速转换,还可以按需添加更多的片材输送机构,利用多种片材材质和粘结剂的组合获得多种力学性能,获得设定的多种力学性能。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN118268871B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410447047.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 燕山大学
IPC: B23P23/00
Abstract: 本发明涉及一种激光‑紫外光‑微波多能场耦合超精密加工系统及方法,包括数控机床,数控机床的动力系统与高速气浮主轴连接,所述高速气浮主轴与回转工作台连接,回转工作台连接有工件装夹件,数控机床的床身上设置有移动机构,移动机构可拆卸地连接有加工单元,所述加工单元有激光加工单元、紫外光加工单元、微波加工单元、车削加工单元和磨削加工单元,可复合成激光‑紫外光‑磨削加工系统及激光‑微波‑车削加工系统,采用本发明的多能场耦合加工系统可同时实现硬脆光电材料和软脆光电材料复杂形面和微结构的经济、高效、近无损伤超精密加工。
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公开(公告)号:CN118835141A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410819319.0
申请日:2024-06-24
IPC: C22C29/12 , C04B35/119 , C04B35/622 , C04B35/645 , C22C30/00 , B22F9/04 , B22F3/14 , B22F5/00 , B23D79/00
Abstract: 本发明公开了一种具有热障功能的微叠层陶瓷刀具材料及其制备方法,包括基体层材料和表层材料,其中,所述基体层材料,按体积份计,其组成为:Al2O3 40‑50份;TiC 15‑25份;WC 25‑35份;Ni 2‑6份;Mo 1‑4份;Co 2‑5份;MgO 0.5‑2份;所述表层材料,按体积份计,其组成为:Al2O3 50‑60份;(W,Ti)C 30‑40份;纳米ZrO2 4‑10份;MgO 0.3‑0.7份。采用粉末分层铺填法装料,将基体层材料的复合粉末铺装于中间,表层材料的复合粉末铺装于两侧,预压后真空热压烧结,得到具有热障功能的微叠层陶瓷刀具。制备的微叠层陶瓷刀具具有外硬内韧的特点,兼具热障功能及良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN118789811A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410680875.4
申请日:2024-05-29
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C64/321 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种喷嘴浸没于超声介质中的挤出式生物3D打印装置及方法,包括如下步骤:将生物墨水配好后,储存在料筒中,控制在合适温度,确保生物墨水处于合适的粘流状态;将液体耦合介质盛放于3D打印平台上,形成设定液位,将喷嘴插入液体耦合介质层;开启超声发生器,同时开始生物墨水的打印,使生物墨水按照预设的3D模型逐层沉积。
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