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公开(公告)号:CN111494061A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010323040.5
申请日:2020-04-22
Applicant: 西安交通大学 , 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心
Abstract: 本发明公开了一种与自体骨复合的个性化下颌骨替代物,替代物的两端分别设有固定翼板以实现与自然下颌骨相连,替代物的上部设有固定自体骨的固定凹槽;替代物的两端部与自然下颌骨的接触区域,固定翼板与自然下颌骨的接触区域以及替代物与自体骨的接触区域均设置有骨融合区,替代物与周围软组织接触区域设有软组织融合区,以促进替代物与周围组织的融合,改善替代物的生物相容性和增强其生物力学强度,其余为下颌骨主体支撑区。本发明能够解决自体骨短缺、塑形困难及热塑性材料作为下颌骨骨植入物与自然骨组织、周围软组织融合较差等问题,从而促进下颌骨替代物与周围组织的融合,有利于加快替代物植入后伤口的愈合,进而提高患者生活质量。
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公开(公告)号:CN110331324B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910579799.7
申请日:2019-06-28
Applicant: 西安交通大学 , 广东工业大学 , 广东顺德西安交通大学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于增材制造的陶瓷‑铝复合材料、制备方法及陶瓷‑铝复合材料结构件增材制造方法,包括:将铝合金粉末分散于十六烷基三甲基溴化铵水溶液中,经搅拌、过滤、洗涤、真空干燥后,获得带有正电荷的铝合金粉末颗粒;将纳米陶瓷粉末与带有正电荷的铝合金粉末颗粒分散于去离子水中;混合、搅拌,获得带有负电荷的纳米陶瓷粉末颗粒并使带有负电荷的纳米陶瓷粉末颗粒吸附于带有正电荷的铝合金粉末颗粒表面;经过滤、真空干燥、筛分后,获得用于增材制造的陶瓷‑铝复合材料粉末。本发明的制备方法,不会改变粉末的化学成分,安全高效;本发明的增材制造方法,制造的结构件强度较高,且裂纹较少。
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公开(公告)号:CN120003019A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510078696.8
申请日:2025-01-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/10 , A61F2/28 , A61F2/30 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B29K71/00
Abstract: 本发明公开了一种仿鸟巢的多孔晶格结构的制备方法。该多孔晶格结构包括多个平行的横截面片层,横截面片层包括多个微杆;制备方法包括:根据横截面片层内的微杆的几何关系构建多孔晶格结构的横截面片层;依据构建的横截面片层的起始微杆确认其相邻横截面片层的起始微杆的位置;根据确认好的起始微杆的位置和该横截面片层内的微杆的几何关系构建该横截面片层;重复上述进行逐层叠加得到多孔晶格结构;根据相邻横截面片层的起始微杆与夹角和交点确认位置。本发明还公开了上述制备方法在制备医用植入材料中的应用。本发明通过多个横截面片层内微杆的几何关系以及相邻横截面片层起始微杆的几何关系逐层叠加构造多孔晶格结构,提升其力学性能等。
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公开(公告)号:CN119977738A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510332403.4
申请日:2025-03-20
Applicant: 西安交通大学 , 西安航天化学动力有限公司
Abstract: 本发明涉及固体推进剂制造技术领域,具体涉及一种固体推进剂内嵌三维金属网结构的设计与制造方法。本发明的方法是根据固体推进剂的燃烧性能设计要求,确定固体推进剂内嵌的三维金属网的初始结构形态及材料;对初始结构形态的几何特征参数进行调整,调整后的三维金属网的模量与推进剂药柱的模量匹配,每个二维平面结构的温度场分布沿径向方向呈类同心圆温度梯度分布;采用3D打印工艺进行结构成型,得到三维金属网,固定于发动机筒体内,进行定位和浇注,得到固体推进剂内嵌三维金属网结构。本发明的方法能够实现燃速的精准、三维调控,同时确保推进剂药柱的逐层快速、均匀燃烧,并解决燃烧不充分和存在燃烧残留的问题。
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公开(公告)号:CN115256946B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202210720045.0
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , G16C60/00 , G06F30/17 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , G06F30/20 , G06F113/10
Abstract: 一种基于连续纤维3D打印的传热可控超材料的制备工艺,先根据热学超材料的应用场景、目标功能和热流调控区域的形状,采用坐标变换确定热学超材料的导热系数分布图;再根据组成热学超材料的连续纤维和基底材料属性,结合3D打印机的成形精度,对热学超材料的连续化导热系数分布图做离散处理,分别得到连续纤维轨迹走向和连续纤维和基底材料配比,即热学超材料的三维模型;最后将热学超材料的三维模型导入3D打印机中,采用连续纤维增强的复合材料3D打印工艺,实现对热学超材料的一体化制造;本发明一方面可以实现基于坐标变换的热学超材料的快速制造,另一方面也可以突破三维热学超材料的难点,推动热学超材料从理论探索走向工程应用。
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公开(公告)号:CN119751917A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411737829.X
申请日:2024-11-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本申请公开了一种功能性导电水凝胶及其制备方法和应用,属于水凝胶技术领域。该制备方法包括:将碳基纳米材料加入PEDOT:PSS溶液中冰浴超声,得到碳基纳米材料和PEDOT:PSS的混合溶液;将碳基纳米材料和PEDOT:PSS的混合溶液进行冷冻干燥处理,得到双导电填料纤维;将F127DA粉末加入光引发剂溶液中进行冰浴搅拌,得到F127DA溶液;将双导电填料纤维通过冰浴搅拌的方式分散于F127DA溶液中,得到均匀分散的导电凝胶前体油墨;将导电凝胶前体油墨在光固化条件下反应,得到的功能性导电水凝胶。该功能性导电水凝胶经紫外光诱发可实现按需快速固化成型,表现出较好的生物相容性,不仅可以作为“皮肤电子纹身”面向应变和湿度传感等多模态应用场景,还可以在低电压下对在体坐骨神经进行有效刺激。
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公开(公告)号:CN118952654B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411383790.6
申请日:2024-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/209 , B29C64/227 , B29C64/20 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印机器人,涉及3D打印技术领域,包括支撑架、两个滑动板、支撑板和打印头组件;支撑架包括底座和设置在其顶部两侧的挡板,挡板顶部设有固定板,两个滑动板通过Z轴运动组件沿竖直方向对称滑动设置在两个挡板之间,支撑板通过Y轴运动组件沿水平滑动方向滑动设置在两个滑动板之间,打印头组件设置在支撑板上方;本发明将打印头组件设置在支撑板上,通过Z轴运动组件和Y轴运动组件,打印头组件的行程为滑动组件和连接板的两倍,使得打印头组件在Z轴和Y轴的打印行程更大。
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公开(公告)号:CN119426610A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411592495.1
申请日:2024-11-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: B22F10/16 , B29C64/106 , B29C64/209 , B33Y30/00 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , B22F3/10 , B22F3/22
Abstract: 一种在粗糙表面制造微尺度电子结构的同轴静电打印方法,先将导电材料和绝缘材料分别注入打印针筒,并将其与同轴针头和打印平台进行组装;然后根据导电结构几何图案,采用电场驱动的同轴静电打印工艺,在粗糙基底表面打印出预设的微尺度电子结构;最后利用高温烧结工艺,对导电结构中的导电材料进行烧结后处理提升其导电性,并使微尺度电子结构中的绝缘封装材料和粗糙基底表面的液态填充材料进行固化,并增强其与粗糙表面基底之间的界面粘附力;本发明在打印过程中利用同轴针头外层绝缘材料迅速扩散填充粗糙表面的特性,实现了粗糙表面高分辨率微尺度电子结构的高效快速制造,具有低成本、高效率、环保无毒的优点。
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公开(公告)号:CN118991021A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411375121.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种零件的3D打印方法、装置、设备及存储介质,涉及3D打印技术领域,包括以下步骤:对待打印的零件的3D模型的多个切片层的工作区域进行分割,得到对应的多个打印区域;对于每个打印区域,基于地面打印机器人的定点打印范围对打印模式进行识别;根据打印模式的打印参数获取对应的打印轨迹;通过不同的打印轨迹对对应的打印区域进行3D打印。本发明在将大的工作区域拆分为小的打印区域后,事先规划好对应打印区域的打印路径,大大减小了传统3D打印的路径规划的时间成本,提高了打印成型效率。
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公开(公告)号:CN115054411B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210675796.5
申请日:2022-06-15
Applicant: 西安交通大学 , 陕西瑞一医疗科技有限公司
Abstract: 一种自适应椎间融合器,所述自适应椎间融合器包括:基体,包括:支撑体,呈平板状,包括相对设置第一表面和第二表面;以及基体头部和基体尾部分别设置在所述支撑体两侧,弹性体,设置在所述第一表面和/或第二表面上,自所述第一表面和/或第二表面远离所述第一表面和/或第二表面延伸,其中,所述弹性体呈蜿蜒延伸的线型,所述弹性体包括连接在所述支撑体的固定端以及远离所述支撑体的自由端,所述弹性体包括多个弯部,任意相邻的两个弯部的弯曲方向相反。
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