一种超声高频手术刀
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110115615A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910364886.0

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种超声高频手术刀,包括握把,所述握把的内部开设有放置腔,握把的左侧面固定镶嵌有定位管,定位管的内部套设有传导杆,传导杆的左端固定连接有刀头,传导杆的外表面与定位管的内壁固定连接,放置腔的内部设有超声高频元件,超声高频元件的外表面与放置腔的内壁固定连接,传导杆的右端与超声高频元件的连接口固定连接,放置腔的内顶壁固定连接有隔板,隔板的底面与放置腔的内底壁固定连接,放置腔的内部设有储存罐,储存罐的上表面与放置腔的内顶壁固定连接,储存罐的底面与放置腔的内底壁固定连接。本发明设计结构合理,它能够实现冷凝液的循环,同时实现对握把的降温效果,提高医生手术的环境,保证手术顺利。

    一种可重复使用的超声波手术刀

    公开(公告)号:CN110090068A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910386128.9

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种可重复使用的超声波手术刀,包括换能器、枪式握柄、安装座和刀杆组件,刀杆组件包括内套筒和外套管,内套筒通过卡合机构连接在安装座上,外套管通过固定机构连接在安装座上,卡合机构包括限位座、气缸、插块和导向横板,插块可插入内套筒内,固定机构包括驱动电机、螺杆、支撑板、导向滑块、支撑连杆和定位块,定位块安装在外套管上。本发明可重复使用的超声波手术刀,通过卡合机构和固定机构使得内套筒和外套管可从安装座上拆卸下来进行清理,便于超声波手术刀的下次使用,通过卡合机构和固定机构可对内套筒和外套管进行快速的安装或拆卸,使用便利,不需要将整个超声波手术刀丢弃,可有效避免资源浪费。

    多相镁稀土镍系贮氢合金及其应用

    公开(公告)号:CN106086569B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201610702384.0

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种多相镁稀土镍系贮氢合金及其应用。本发明的双相贮氢合金采用A2B7和A5B19两相组合,其易活化、放电容量高并且循环稳定性高。该合金的组成为La4‑xRExMgNiy‑zXz,RE为La、Ce、Pr、Nd、Gd、Sm、Y中的一种或两种元素,X为Cu、Al、Mn、Fe、Zn、Sn、Si中的一种元素,0≤x≤2,16≤y≤18,0≤z≤5。本发明的合金作为镍氢电池负极材料时,具有易活化、高容量和循环稳定性好的特点,1C充/放电200周循环的容量保持率大于90%。并且该合金成本低,制备方法简单,易于大规模工业化生产。

    一种镁合金薄壁件一体化制备成形设备

    公开(公告)号:CN105834409B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201610339408.0

    申请日:2016-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金薄壁件一体化制备成形设备,该成形设备包括用于制备镁合金的熔炼‑浇注罐和保护气氛凝固罐。本发明的熔炼‑浇注罐与保护气氛凝固罐分别与抽真空装置和保护气体注入装置连接。本发明可使镁合金在真空条件下熔炼,在注入保护气体的条件下制备完成并浇注,并在保护气氛凝固罐内注入保护气体的情况下加压凝固。本发明适应于生产复杂和薄壁的镁合金铸件,生产安全性高,铸件表面无氧化缺陷,基本解决了夹渣、缩松、冷隔等内部缺陷,组织致密,性能良好,满足生产要求,易于推广,铸件成品率较高。

    一种镁合金石膏型气体保护阻燃效果实验设备及实验方法

    公开(公告)号:CN106153815B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201610515271.X

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金石膏型气体保护阻燃效果实验设备及实验方法,属于合金熔炼浇注领域,本发明的实验设备内包括陶瓷棒、第一加热及控温装置、石膏型、陶瓷腔,石膏型具有多个镁液流入孔和通气孔,镁液流入孔与陶瓷通道一一对应,石膏型经陶瓷通道分别与陶瓷腔相通,通气孔位于石膏型顶端,用于与实验设备相通,实验设备分别与抽真空系统和保护气体注入系统相连。采用本发明的技术方案进行实验,便于对罐中负压和保护气体流量进行精确测量,以确保镁合金铸件生产安全性和薄壁件精密成形,适应于气体保护下镁合金铸件低压铸造的工艺参数实验。本发明的实验环境与气体保护下镁合金低压铸造浇注环境相似度高,操作性好,且安全可靠。

    一种镁合金石膏型气体保护阻燃效果实验设备及实验方法

    公开(公告)号:CN106153815A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610515271.X

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: G01N31/12 B22D21/04 G01N23/20

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金石膏型气体保护阻燃效果实验设备及实验方法,属于合金熔炼浇注领域,本发明的实验设备内包括陶瓷棒、第一加热及控温装置、石膏型、陶瓷腔,石膏型具有多个镁液流入孔和通气孔,镁液流入孔与陶瓷通道一一对应,石膏型经陶瓷通道分别与陶瓷腔相通,通气孔位于石膏型顶端,用于与实验设备相通,实验设备分别与抽真空系统和保护气体注入系统相连。采用本发明的技术方案进行实验,便于对罐中负压和保护气体流量进行精确测量,以确保镁合金铸件生产安全性和薄壁件精密成形,适应于气体保护下镁合金铸件低压铸造的工艺参数实验。本发明的实验环境与气体保护下镁合金低压铸造浇注环境相似度高,操作性好,且安全可靠。

    一种铝基碳化硅复合材料表面镀层制备方法

    公开(公告)号:CN103255383B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310113768.5

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明提供一种铝基碳化硅复合材料表面镀层制备方法,该方法是将铝基碳化硅复合材料构件置于真空炉内,抽真空,接通直流电源,在构件与真空室壳体之间加上负偏压,充氩产生辉光放电轰击构件进行净化处理,清除表面氧化膜和吸附物;接通弧光电源,磁控电弧蒸发Ni-Cu合金靶材,在电场作用下靶材粒子加速沉积在构件表面,形成均匀的Ni-Cu合金层;关闭弧光电源和直流电源,氩气保护降温后出炉。采用这种方法,由于离子轰击预处理可使铝基碳化硅复合材料达到洁净表面,加之沉积粒子在电场下的加速作用以及粒子对基材表面的轰击作用,从而使Ni-Cu合金镀层与铝基碳化硅复合材料表面形成牢固的结合。

    HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109989002B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201910391613.5

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法,属于功能材料和薄膜技术领域。所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜的制备方法为:将无碱玻璃进行清洗、干燥;沉积之前,先将背底抽真空,沉积第一层HfO2缓冲层,然后将衬底温度升高,并调节氧压,沉积VO2薄膜;再将衬底温度降低,同时将氧压调低,开始沉积HfO2增透层,沉积完成后,即得所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜。该HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜可以保证二氧化钒薄膜具有较高太阳能调节效率(10%)的前提下,同时其可见光透过率也保持在50%左右。

    HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109989002A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910391613.5

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜及其制备方法,属于功能材料和薄膜技术领域。所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜的制备方法为:将无碱玻璃进行清洗、干燥;沉积之前,先将背底抽真空,沉积第一层HfO2缓冲层,然后将衬底温度升高,并调节氧压,沉积VO2薄膜;再将衬底温度降低,同时将氧压调低,开始沉积HfO2增透层,沉积完成后,即得所述HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜。该HfO2/VO2/HfO2三明治结构智能窗薄膜可以保证二氧化钒薄膜具有较高太阳能调节效率(10%)的前提下,同时其可见光透过率也保持在50%左右。

    一种含稀土镁硼的镍基储氢合金制备成形方法

    公开(公告)号:CN106011506B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201610519616.9

    申请日:2016-07-01

    Abstract: 本发明涉及一种含稀土镁硼的镍基储氢合金制备设备及方法,属于熔炼合金领域,该制备设备包括熔炼‑浇注罐、升降‑搅拌机构、感应熔炼炉、坩埚、浇注模具、浇注模具驱动装置、滑道和冷却水循环系统,并且熔炼‑浇注罐分别与保护气体注入装置和抽真空装置相连通。当合金熔化后在真空下向熔炼‑浇注罐中注入保护气体加压,在高压下加入镁块,并快速搅拌,熔体制备完成后对浇注模具冷却、浇注。采用本发明的制备设备及方法生产的合金质量稳定,组织致密,成分偏析小,满足进一步加工的要求,且该装置易于推广,适合含稀土镁硼的镍基储氢合金规模化生产,材料成品率高。

Patent Agency Ranking