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公开(公告)号:CN113679888B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110988608.X
申请日:2021-08-26
IPC: A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及医用材料技术领域,具体涉及一种光固化成型复合水凝胶基质前驱体及其制备方法和带有其的支架。光固化成型复合水凝胶基质前驱体包括甲基丙烯酰化明胶;海藻酸钠;羧甲基纤维素钠;硫酸软骨素;其中,光引发剂:甲基丙烯酰化明胶:海藻酸钠:羧甲基纤维素钠:硫酸软骨素的质量比为0.2~0.3:8~10:1~3:0.6~0.8:0.05~0.07。采用所述光固化成型复合水凝胶基质前驱体挤出3D生物打印技术可以实现载细胞打印水凝胶支架,支架的形态可控、成型性好、精度高,具有较好的稳定性;具有较好的生物相容性和生物活性,能够为成纤维细胞提供生长的良好环境;制备过程简单,可以在短时间内完成,通过调整原料比例来调节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:CN114394839A
公开(公告)日:2022-04-26
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:CN113929957A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111353695.8
申请日:2021-11-16
Abstract: 本发明公开了一种多孔气凝胶支架及其制备方法与应用,在缓冲液中加入光引发剂和聚乙二醇二丙烯酸酯,加热溶解,并混合均匀,然后向混合液中加入普朗尼克F127,低温静置,得气凝胶支架材料;采用3D打印技术打印水凝胶支架,并紫外光照射,使其发生交联,形成结构稳定的三维支架,低温浸泡去除普朗尼克F127,冷冻干燥,即得。将普朗尼克F127作为牺牲材料,水凝胶支架3D打印完成后,将普朗尼克F127去除,结合冷冻干燥技术,可在支架中形成多孔结构,有利于细胞三维培养时存活、生长和增殖。
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公开(公告)号:CN113679888A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110988608.X
申请日:2021-08-26
IPC: A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及医用材料技术领域,具体涉及一种光固化成型复合水凝胶基质前驱体及其制备方法和带有其的支架。光固化成型复合水凝胶基质前驱体包括甲基丙烯酰化明胶;海藻酸钠;羧甲基纤维素钠;硫酸软骨素;其中,光引发剂:甲基丙烯酰化明胶:海藻酸钠:羧甲基纤维素钠:硫酸软骨素的质量比为0.2~0.3:8~10:1~3:0.6~0.8:0.05~0.07。采用所述光固化成型复合水凝胶基质前驱体挤出3D生物打印技术可以实现载细胞打印水凝胶支架,支架的形态可控、成型性好、精度高,具有较好的稳定性;具有较好的生物相容性和生物活性,能够为成纤维细胞提供生长的良好环境;制备过程简单,可以在短时间内完成,通过调整原料比例来调节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:CN120003032A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510350366.X
申请日:2025-03-24
Applicant: 燕山大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/112 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种磁场辅助挤出式生物3D打印装置及工作方法,包括轴线竖向设置的挤出系统,挤出系统具有生物墨水料筒,生物墨水料筒的底端与喷头连接,生物墨水料筒还连接有气压机构,挤出系统的下方设有工件台,其特征在于,生物墨水料筒内用于盛放含有磁性材料的生物墨水,工作台的工件成型区设有支撑台,支撑台内部设有电磁线圈,电磁线圈通过磁场控制器与控制系统连接以对挤出系统内的生物墨水施加竖向的磁场力,采用本发明的打印装置避免了喷头的堵塞,保证了打印的顺利进行。
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公开(公告)号:CN119820471A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510155872.3
申请日:2025-02-12
Applicant: 燕山大学
IPC: B24B37/04 , B24B37/10 , B24B37/005 , B24B37/34 , B24B37/30 , B24B37/14 , B24B55/02 , H01L21/02 , H01L21/67 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/10
Abstract: 本发明涉及一种硬脆半导体晶圆的化学机械磨削系统及方法,所述化学机械磨削方法:采用有机热分解型氧化剂和有机光分解氧化剂及聚乙二醇、丙三醇和植物油,配置油基热活性‑光活性复合磨削液;搭建具有紫外光辐照功能且辐照强度和紫外光波长可调可控的紫外光‑金刚石磨料砂轮化学机械磨削平台;启动化学机械磨削平台及微量润滑供液装置,控制待加工晶圆与金刚石磨料砂轮相互旋转对磨;开启紫外光发生器对晶圆表面热活性‑光活性复合磨削液滴进行精准辐照,利用磨削热能和紫外光辐照能诱导热分解型和光分解型氧化剂产生活性自由基,引发晶圆表层材料发生自由基氧化反应,形成低界面结合力的氧化层;金刚石磨料小载荷微切削去除晶圆表面氧化层,高效率获得亚表面近无机械损伤的半导体晶圆。
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公开(公告)号:CN117645485B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202311524698.2
申请日:2023-11-15
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,涉及一种碳氮化钛(Ti(C0.7,N0.3))基微纳复合陶瓷刀具材料及其制备方法。按照重量百分数计,包括以下原料:WC 10.0~30.0%,3Y‑ZrO2 5.0~25.0%,助烧结剂3.0~5.0%,余量为Ti(C0.7,N0.3);其中,WC、助烧结剂、Ti(C0.7,N0.3)的颗粒为微米级,3Y‑ZrO2的颗粒为纳米级,助烧结剂为Ni和Co;3Y‑ZrO2通过硅烷偶联剂分散均匀。本发明提供的碳氮化钛基微纳复合陶瓷刀具材料不仅具有高断裂韧度,而且大大降低了金属粘结相,使其具有高硬度,因此,大大提高了碳氮化钛基微纳复合陶瓷刀具的切削加工性能和刀具寿命。
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公开(公告)号:CN118108487B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202311689287.9
申请日:2023-12-08
IPC: C04B35/10 , C04B35/597 , C04B35/584 , C04B35/622 , B26D1/00
Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀复合陶瓷刀具材料、其制备工艺及刀具,按体积份计,由以下组分组成:1~40份负热膨胀材料或低热膨胀材料,1~3份烧结助剂,10~20份增韧补强材料,余量为基体材料;所述负热膨胀材料或低热膨胀材料选自LiAlSiO4、Mg2Al4Si5O18和ZrW2O8中的一种或其组合。制备出的低膨胀陶瓷刀具,在提高刀具的断裂韧度和抗弯强度的同时具有较低的热膨胀性能,提高陶瓷刀具整体的抗热震性能,以达到更高的加工质量和使用寿命。
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公开(公告)号:CN119371192A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411102047.9
申请日:2024-08-12
IPC: C04B35/117 , C04B35/626 , C04B35/81 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及光固化3D打印材料领域,具体涉及一种高固低粘的光固化氧化铝基体陶瓷浆料及其制备方法。按照质量质量百分含量计,由以下原料构成:光固化树脂32~38%,光引发剂1.5~2.5%,分散剂2.5~3.5%,余量为陶瓷颗粒粉末;其中,陶瓷颗粒粉末包括Al2O3粉末和SiC粉末,SiC粉末的质量为陶瓷颗粒粉末总质量的0.1~20%,陶瓷颗粒粉末通过大粒径、中粒径和小粒径进行级配。本发明提供的陶瓷浆料不仅具有良好的流变性和稳定性;而且能够提高浆料的固含量、粘度和稳定性,打印后的零件具有高力学性能。
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公开(公告)号:CN119141869A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411302011.5
申请日:2024-09-18
Applicant: 燕山大学
IPC: B29C64/255 , B29C64/10 , B29C64/209 , B29C64/245 , B29C64/30 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及一种挤出与光固化耦合的生物3D打印装置及方法,包括执行挤出打印模块和投影光固化模块,沉积平台沿水平方向运动,用于承载预先配置的光固化型生物墨水,并在其固化后接收挤出模块产生的挤出型生物墨水;运动模块通过带动挤出模块和投影光固化模块在垂直方向运动,以及带动沉积平台在水平方向运动,逐层打印所需工件。将挤出型3D打印和光固化型3D打印结合在一起,能够在一个工件中使用不同的材料制备工件,能够模拟出天然生物组织的异质性,以满足组织工程、再生医学和药物开发等领域的需求。
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