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公开(公告)号:CN111572016B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN201910117095.8
申请日:2019-02-15
Applicant: 中南大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/135 , B29C64/321 , B29C64/30 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强构件的3D打印成型方法,属于3D打印技术领域,包括:1)光敏树脂与连续纤维在挤出头内部充分接触,形成复合前驱体;2)利用3D打印平台同步进行构件成型;3)在光照条件下,打印过程中光敏树脂发生交联固化,完成连续纤维与光敏树脂的复合强化,得到连续纤维增强构件;本发明使用连续纤维与光敏树脂的复合材料作为原料,借助3D打印平台完成构件成型,以及精确剪短操作,实现树脂与纤维复合强化及成型过程是同步协调完成的,因此在提升构件整体性能的同时,从而构件成型的效率也得到提高。在光敏树脂与连续纤维的选择上有着更为广泛的适用性与结合性,能够针对不同材质构件进行选择性的打印成型。
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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:CN107788968B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201710134807.8
申请日:2017-03-07
Applicant: 中南大学
IPC: A61B5/0402 , A61B5/0408
Abstract: 本发明公开了一种基于阵列式电容电极的非接触式多导联心电监护系统,包括多个电容电极;所述多个电容电极均安装于椅座靠背上;相邻两个电容电极的中心连接,使得所述多个电容电极的中心连线构成一多边形,且该多边形的中点位置对应人体的心脏位置;所述椅座靠背与坐垫连接,所述坐垫上固定有参考电极。本发明的多导联心电监护系统结构简单,能够直接使用,不需要做任何提前准备。
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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:CN109350742A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811413898.X
申请日:2018-11-26
Applicant: 中南大学湘雅三医院
IPC: A61K41/00 , A61K47/54 , A61P35/00 , C07D421/14 , A61K31/4178
Abstract: 本发明公开了一种双极性光敏剂及其制备方法,所述双极性光敏剂为铵盐,所述铵盐中的阳离子的化学结构式如图所示。本发明的双极性光敏剂还包含甘油酯酰残基,其作为疏水基团与EtNBSe光敏剂以共价键结合,构成了一端亲水一端疏水的结构,所述结构类似于组成生物膜的必需成分—磷脂酰胆碱,由于相似相溶原理,所述双极性光敏剂更易于进入癌细胞,极大地增大了所述光敏剂的摄取率,摄取率提高了约46.1%,基于此使得所述光敏剂药物中的重量百分比可适当降低,从而在减小药物副作用的同时也极大地提高了所述双极性光敏剂的治疗效果。
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公开(公告)号:CN108305247A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810043552.9
申请日:2018-01-17
Abstract: 本发明公开了一种基于CT图像灰度值检测组织硬度的方法,其包括以下步骤:建立灰度-硬度关系曲线;对待测组织进行CT扫描,获取CT图像;对CT图像采用非局部均值去噪算法进行CT图像降噪;对降噪后的CT图像应用阈值迭代方法区分肌肉和骨组织,并获得肌肉和骨组织的灰度数据信息;将步骤4中获取的灰度数据信息应用到步骤S1中的灰度-硬度关系曲线中得到待测组织的硬度数据。本发明估算值与真实值接近,为可模拟硬度的3D打印提供了有效依据,有效解决了以往医学教学模型,诊疗模型只能模拟形态与组织间关系的问题,为医务工作者术前准备、理论教学提供了更好的3D模型。
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公开(公告)号:CN108164570A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810126936.7
申请日:2018-02-08
Abstract: 本发明公开了一种含硒光敏剂及其制备方法和应用,本发明首次合成了具有抗肿瘤血管生成效果的新型含硒类光敏剂,其用于皮肤鳞癌的治疗中,效果显著,剂量远低于市场上用的5‑ALA,且不含抗生素、不产生耐药性、副作用小、安全无毒且经济实用;并且,由于光线的穿透作用有限和一些其他因素,即使没有产生光动力反应的肿瘤组织也可以通过抑制肿瘤血管生成来达到治疗肿瘤的效果。
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公开(公告)号:CN107936091A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711119154.2
申请日:2017-11-13
Applicant: 中南大学湘雅三医院
CPC classification number: C07K7/06 , A61K41/0057
Abstract: 本发明公开了一种靶向细胞穿膜肽光敏剂及其制备方法和应用,本发明涉及的靶向细胞穿膜肽光敏剂具有更高的靶向性,可以利用针对于鳞癌肿瘤细胞胞膜的靶向细胞穿膜肽和鳞癌肿瘤细胞胞膜上的转运蛋白相互作用,从而使光敏剂分子更好地进入和富集于鳞癌肿瘤细胞当中。本发明涉及的靶向细胞穿膜肽光敏剂可以激活鳞癌细胞内的PERK-eIF信号通路诱导肿瘤细胞产生自噬,并且可以通过诱导自噬效应来促进鳞癌肿瘤细胞的死亡。本发明提升了肿瘤细胞对光敏剂的摩尔吸光率,更加充分地将光转换为细胞毒性物质,且本发明涉及的靶向细胞穿膜肽光敏剂更加符合肿瘤细胞的生物学特性,对鳞癌细胞靶向性更好。
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公开(公告)号:CN113510238A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110792893.8
申请日:2021-07-14
Applicant: 中南大学
IPC: B22F1/00 , B22F1/02 , B22F10/20 , B22F5/00 , B33Y70/10 , C22C38/54 , C22C38/34 , C22C38/02 , C22C19/05 , C22C30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于激光熔覆制备高硬度高耐磨刀模的复合材料,包括:微米级球形粉末、纳米级陶瓷粉末和微米级钨包金刚石粉末,所述微米级球形粉末为铁基合金粉末或者镍基合金粉末,所述纳米级陶瓷粉末为碳化物陶瓷粉末,所述纳米级陶瓷粉末包覆在所述微米级球形粉末表面;所述微米级钨包金刚石粉末为纳米级钨粉通过化学镀的方法包覆在金刚石表面制成的钨包金刚石粉末;三种组分按照预定配比制得铁基‑纳米碳化物参钨包金刚石体系或者镍基‑纳米碳化物参钨包金刚石体系的所述复合材料。另外还公开了该复合材料的制备方法。本发明基于激光熔覆制备高硬度高耐磨刀模的复合材料是由纳米陶瓷粉末包覆金属球形粉末和纳米钨包覆金刚石粉末混合而成,不仅增强了耐磨性性,而且提高了硬度,使得刀模可以长期使用。
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公开(公告)号:CN112809022A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011541485.7
申请日:2020-12-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制备金属产品的新方法,采用金属3D打印和激光喷丸相结合的方式制备金属产品,在打印成型过程中引入激光喷丸处理,包括以下步骤:根据产品设计图,利用绘图软件将设计图绘制成三维模型;根据绘制的三维模型带入切片软件,设置打印参数并生成相应的G代码;将生成的G代码代入上位机中,控制金属3D打印成型设备进行产品的打印成型。在每一层成型层还没有完全固化的状态下进行激光冲击强化,或者边打印成型边对金属熔覆体进行激光冲击强化,使其组织结构更加紧密,晶粒进一步细化,消除成型件中出现的孔洞、裂纹、表面球化及晶粒粗大等问题,获得性能优越的高强度高硬度金属产品,使3D金属打印主承力件可进入实质性使用阶段。
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