一种离子聚合物金属复合材料基膜3D制备方法

    公开(公告)号:CN110066485A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910320776.4

    申请日:2019-04-20

    Abstract: 本发明提出一种离子聚合物金属复合材料基膜3D制备方法,首先根据设定的Nafion与BaTiO3质量比量取Nafion溶液和BaTiO3纳米级粉末,其次将Nafion溶液浓缩至质量分数为15%,向浓缩好的Nafion溶液中滴入体积分数15%的二甲基亚砜,再向混合后的Nafion溶液加入BaTiO3纳米级粉末,对混合溶液进行搅拌使溶液充分混合均匀,并消除溶液中的气泡;将得到的溶液浓缩蒸发后研磨得到纳米级颗粒;对得到的纳米级颗粒挤出创建Nafion前体细丝,然后利用Nafion前体细丝采用3D打印机进行设计实体的打印,得到基膜。本发明采用3D打印技术进行基膜打印,实现了变截面、空心等复杂结构的制造,而且可以打印较厚的基膜,制备出更厚更大的IPMC;通过合理的溶液配置工艺,解决了成型膜内部易起气泡等问题。

    基于增减材制造的金属零件修复方法

    公开(公告)号:CN107097036A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710371309.5

    申请日:2017-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于增减材制造的金属零件修复方法,用于解决现有金属零件修复方法材料利用率低的技术问题。技术方案是首先通过三维扫描得到待修复模型三维数据后,对零件磨损部分进行减材加工,即通过干式高速切削磨损零件,得到规则的表面,然后通过电子束熔丝增材工艺进行增材制造,完成零件的沉积增材修复过程,同时利用干式高速切削加工对零件表面进行加工,得到表面质量较高的修复件。本发明避免了原本在多平台加工时工件的夹持与取放所带来的误差积累,同时解决复杂结构零件的减材过程出现的干涉问题,使得受损零件的机械性达到正常零件的水平。本发明修复过程在真空环境下进行,对于工件的夹持只需要一次,材料利用率高。

    一种力学性能可控的聚乙烯醇软骨支架的制备方法

    公开(公告)号:CN105664241B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610031634.2

    申请日:2016-01-18

    Abstract: 本发明提出一种力学性能可控的聚乙烯醇软骨支架的制备方法,该方法利用分子动力学的数值计算方法,通过对PVA水凝胶体系进行建模,从微观分子相互作用的层面对体系进行分子动力学平衡计算,并获得水凝胶体系的微观静态力学性能参数。进而可以对材料的性质进行预测,结合理论计算结果与实际需求,调整PVA与去离子水的质量比,最终寻找到符合弹性模量要求的质量比,从而为软骨支架的制备提供可靠的工艺参数,可快速简便地获得具有特定弹性模量的软骨支架,大大缩短了软骨支架材料的研发周期。

    一种多孔材料多场耦合渗透率测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN105784561A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610127501.5

    申请日:2016-03-07

    CPC classification number: G01N15/08

    Abstract: 本发明提出一种多孔材料多场耦合渗透率测量装置及其测量方法,测量装置包括外筒、内筒、端盖;待测多孔材料将内筒内腔分为进液腔和排液腔,在进液腔中安放有三组液位指示装置,当液面达到上侧液位指示装置时,停止液体加入,控制系统根据中侧和下侧液位指示装置返回值来进行时间的测量和完成自动加水功能。内筒和外筒之间的保温腔起到了保温隔热效果,可以在温度测量时使误差减至最小。多孔材料上端进液腔安装有温度传感器,可以精确的测出实时温度,当温度低于设定温度时,控制系统在装置外界液体容器中对通过进液管道流入进液腔的液体加热,使温度始终能够达到设定温度,从而做到了综合考虑耦合场下对多孔材料的渗透性能测量。

    一种基于压电喷印方式的蛋白质支架制备方法

    公开(公告)号:CN105664248A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610028686.4

    申请日:2016-01-18

    CPC classification number: A61L27/227 A61L27/3804 B33Y10/00 C08L89/00

    Abstract: 本发明提出一种基于压电喷印方式的蛋白质支架制备方法,涉及细胞由患者自身组织干细胞培养而来,两种蛋白质支架溶液由患体血纤蛋白和热休克蛋白配置而成。本发明压电式喷墨打印技术,根据模型依次打印热休克蛋白层、血纤蛋白层,随后使用发热灯管照射血纤蛋白使变性形成凝固的蛋白质支架,再打印细胞在该支架上,如此往复,蛋白层和细胞层交替打印,最终形成具有一定三维结构的生物支架。本发明所用的细胞和蛋白均来源于患体,排斥小,高温使血纤蛋白变性为物理变性,不影响血纤蛋白为细胞生长提供营养物质,同时热休克蛋白层保护细胞层不受发热灯管的高温伤害,通过设定从底层开发的压电喷头驱动参数高效率地打印出高分子的蛋白质溶液和细胞液。

    一种载银离子具有力学梯度的人工骨支架的制备方法

    公开(公告)号:CN108578780B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810423728.3

    申请日:2018-05-06

    Abstract: 本发明提出一种载银离子具有力学梯度的人工骨支架的制备方法,采用生物三维挤压成型机快速成型方法,将载银离子的珊瑚羟基磷灰石与聚乙烯醇和丝素蛋白混合分别形成皮质骨和松质骨的材料,利用计算机处理人工骨支架三维CAD模型,将生物黏结剂与两种粉末按不同比例混合后分别装入不同的生物三维挤压成型机储液仓中,通过挤压成型得到一种具有力学梯度性能,具有抗感染特性,生物相容性好的的高度仿生骨支架模型。不仅增强了骨支架的机械强度,通过符合个性化要求的生物力学提高病灶缺损处的支撑稳定性,有效改善患处周围受损神经的恢复,而且载银离子还能提高生物材料的成骨潜能和生物相容性,避免对患处产生额外的毒副作用与炎性反应,并促进成骨细胞在植入骨支架上的再生作用。

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