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公开(公告)号:CN113303905B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110577825.X
申请日:2021-05-26
Applicant: 中南大学湘雅二医院
Abstract: 本发明提供了一种基于视频影像反馈的介入手术操作模拟方法,所述方法包括:(1)构建人体仿真模型,所述人体仿真模型至少包括模拟组织层和模拟脏器,至少所述模拟脏器由透明材料制成;(2)在所述模拟脏器的一侧设置用于消融过程的视频监视设备,所述视频监视设备具有至少两个波段的视频图像采集功能;(3)在利用消融设备进行手术模拟期间,通过消融设备的消融开关,通知所述视频监视设备在两个采集波段中的至少一个上进行视频采集。
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公开(公告)号:CN113118457B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110417061.8
申请日:2021-04-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆氮化制备高硬度、高强度刀模的方法,包括以下步骤:S1,根据所制备的刀模设计图纸,利用专业的制图软件绘制刀模三维模型,保存为三维文件格式;S2,将S1中保存的文件载入切片软件,设置激光熔覆设备的激光功率、打印层厚、激光扫描速度以及送粉路参数,并生成相应的G代码;S3,将S2中生成的G代码导入激光熔覆设备上位机中;S4,将成形基体放置到成形平台,根据预设要求调节光斑大小、送粉量、载气气流量和保护气气流量;S5,打印刀模初胚;S6,对S5中打印的刀模初胚进行精加工,切削出刀锋,即可制备成高硬度、高强度刀模。通过采用激光束熔融金属粉末使其沉积成形并采用氮气保护,氮气渗入金属表面,从而提高了金属表面的强度。
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公开(公告)号:CN113729938A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111085064.2
申请日:2021-09-16
Applicant: 中南大学湘雅医院
Abstract: 本发明公开了一种用于表征肝脏切除手术残肝占比的方法,包括以下步骤:S1,通过X光医疗辅助设备对人体肝脏部位进行多层扫描,得到肝脏多层CT数据;S2,将CT数据导入软件中,软件通过将CT数据转化为肝脏立体模型三维参数;S3,将转化后的肝脏立体模型三维参数进行拟合并生成肝脏三维模型,同时借助分区功能对肝脏三维模型进行多段分区并完成划分标定;S4,根据病变位置确定肝脏切除计划方案,借助软件在肝脏三维模型中完成模拟切除,然后通过区域计算功能完成对残肝占比的计算,并通过计算评估切除方案的可行性。通过结合区域计算功能与肝脏八段分区识别功能,并嵌入Mimics软件的方式实现肝脏模型重建及残肝占比的表征。
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公开(公告)号:CN113534028A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110742322.3
申请日:2021-06-30
Applicant: 中南大学湘雅二医院
IPC: G01R33/34
Abstract: 本发明公开了一种皮肤专用表面相控阵接收线圈,包括线圈单元、长距线缆和放大电路,所述的线圈单元与放大电路之间通过长距线缆连接,以使放大电路远离线圈天线;所述的放大电路包括移相电路和前置放大器,所述的移相电路通过长距线缆连接至线圈天线并输出至前置放大器,前置放大器将信号放大后输出至外部处理器。本发明的技术效果在于,通过将线圈天线和放大电路以长距线缆的方式连接,让使用时会发热的放大电路远离患者皮肤,有效的避免了使用时的灼伤风险,同时本发明采用柔性的外壳,实现表面形状具有更好的贴合性,且柔性平整的外形也能更好的贴合皮肤。
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公开(公告)号:CN111112620A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010064709.3
申请日:2020-01-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种新型熔覆3D打印设备,包括成型室、三维成型系统和熔覆系统,三维成型系统固定于成型室内,熔覆系统的喷嘴固定于三维成型系统上。三维成型系统包括Y轴移动装置和安装于Y轴移动装置上的X轴-Z轴联动移动装置,使熔覆系统的喷嘴可上下前后左右运动。三维成型系统还包括旋翻装置,旋翻装置位于喷嘴的下方,打印基板固定于旋翻装置上后可根据成型需要进行旋转和翻转,全方位满足3D打印的成型要求。三维成型系统采用PLC控制器结合运动控制卡的复合控制系统,将运动控制卡打印成型路径规划及自动调节机制的优点融入到激光熔覆3D打印过程中,通过复合控制系统共同完成路径优化、送粉优化的过程,从控制上保证能完成复杂花样高精度成型。
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公开(公告)号:CN105845889B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610239753.7
申请日:2016-04-18
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/36 , H01M4/52 , H01M4/583
Abstract: 本发明涉及一种NiCo2O4复合材料及其制备方法和其在锂离子电池上的应用;属于高容量、高能量密度锂离子电池开发技术领域。本发明采用简单的液相法合成Ni‑Co双层金属氢氧化物,并进一步煅烧得到多级的纳米结构由极薄的双金属纳米薄片通过静电吸附的作用很好地附着在石墨烯上。本发明还提供使用该负极材料的高性能的锂离子电池。本发明材料结构、组份设计合理、制备工艺简单、所得产品性能优良便于大规模的工业应用。其所得产品用作锂离子电池时具有储锂比容量高、电学性能稳定等优势。
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公开(公告)号:CN109786736A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811625513.6
申请日:2018-12-28
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种镍钴锰酸铷锂材料及其制备方法和应用,所述铷元素掺杂高镍三元正极材料的化学式为Li1-xRbxNiyCozMn1-y-zO2,其中y≥0.6,0<x≤0.1,0<z<0.4,所述的铷元素掺杂高镍三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:将镍钴锰三元材料前驱体、Li源、Rb源混合获得混合物,研磨后先于氧气气氛下进行预烧结,然后进行高温烧结,即得镍钴锰酸铷锂材料。本发明所述的铷镍钴锰酸铷锂材料颗粒均一、具有微纳尺寸、阳离子混排程度低,用于锂离子电池,所得锂离子电池放电比容量高,倍率性能高,循环性能好,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN108748975A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810781607.6
申请日:2018-07-17
Applicant: 中南大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/205 , B29C64/209 , B29C64/245 , B29C64/30 , B33Y30/00 , B33Y40/00
CPC classification number: B29C64/106 , B29C64/205 , B29C64/209 , B29C64/245 , B29C64/30 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米级高精度增材制造设备,包括:打印平台;打印喷头,设置在所述打印平台正上方且在打印平台与打印喷头的导电喷嘴之间施加有高压脉冲电源;所述打印平台与所述打印喷头之间还设有垂直于所述打印平台的匀强磁场,所述打印平台与打印喷头之间的间距满足特点要求。本发明实现纳米级2D及3D增材制造得益于高压脉冲电流体动力喷射、纳米级打印头以及约束磁场,可解决现有技术无法实现的高精度纳米级材料的构建,尤其是在电子电路板印刷、纳米储能、太阳能电池、生物医学、柔性电子材料、高通量制备等方面的不足和局限性。
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公开(公告)号:CN108735061A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710240789.1
申请日:2017-04-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印制备透明软体人体内脏模型的方法,根据人体脏体CT成像数据,建立脏体内部管道及经过抽壳处理的脏体外壳的三维模型,利用3D打印机进行切片、打印成型,得到脏体外壳和脏体内部管道模型;对脏体内部管道模型进行上色后与脏体外壳模型组装成型;采用AB型硅胶或AB型环氧树脂灌封胶浇铸至脏体外壳模型内,固化成型后,去除脏体外壳模型,即得透明软体人体内脏模型;该内脏模型可应用于手术规划、手术演练、医患沟通,也可以作为教学模具,有极为广阔的市场应用前景,且内脏模型的制备方法对环境污染小,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN106058178A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610514150.3
申请日:2016-07-01
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具备泡泡纸结构的纳米锂/钠离子电池电极材料及其制备方法,步骤(1):将电极材料原料与表面活性剂在有机溶剂的水溶液下进行水热反应,固液分离、干燥得储能材料前驱体;步骤(2):将储能材料前驱体、有机碳源分散在有机溶剂的水溶液中进行水热反应,固液分离、干燥;步骤(3):将步骤(2)干燥的产品、有机碳源和模板剂分散在水溶液中,加热脱除水后再在还原性气体和惰性气体的混合气氛下进行退火处理,随后脱除模板剂制得所述纳米锂/钠离子电池电极材料。本发明还包括采用所述制备方法制得的纳米锂/钠离子电池电极材料。该电极材料具备泡泡纸结构,具有良好电学性能。
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