一种基于硅胶模具凝胶注模成型的精密SiC陶瓷的制备方法及其精密SiC陶瓷

    公开(公告)号:CN106747457A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710025956.0

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明属于陶瓷材料技术领域,公开了一种基于硅胶模具凝胶注模成型的精密SiC陶瓷的制备方法及其精密SiC陶瓷。本发明制备方法包括如下步骤:(1)模种制作:根据公式M=P/((1‑a)(1‑b)(1‑c)),确定模种的尺寸M;三维建模,制作模种,并对模种表面进行打磨、抛光处理;(2)硅胶模具制作;(3)陶瓷浆料配制;(4)凝胶注模成型;(5)坯体干燥处理;(6)烧结处理,得到SiC陶瓷件。本发明还提供一种上述方法制备得到的精密SiC陶瓷。本发明方法通过使用弹性良好的硅胶模具进行凝胶注模成型、冷冻干燥和反应烧结,克服了复杂结构陶瓷件难成型、易变形的技术难题,实现复杂结构、精密尺寸SiC陶瓷的制备。

    一种低弹性模量一体化钛基股骨柄及其制备方法

    公开(公告)号:CN104784760B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201510136522.9

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种低弹性模量一体化钛基股骨柄及其制备方法,该制备方法是采用CAD软件设计一股骨柄模型,该模型分为两个部分,第一部分为多孔支架结构,第二部分为股骨柄本体;其中所述多孔支架结构包覆于股骨柄本体的颈部,所述多孔支架结构采用类松质骨多孔支架设计,孔隙分布均匀,自外向内孔隙大小相等,孔径大小范围为100μm‑1mm,该多孔结构部分的深度范围为股骨横截面自外向内深度的40%‑60%;将设计的股骨柄模型转化成带有截面加工信息的CLI文件;根据CLI文件,使用选择性激光熔化技术逐层加工制造一体化钛基股骨柄。本发明不仅可以有效减少植入体与骨组织结合界面的应力集中和应力屏蔽问题,而且其制备方法在生物医学领域具有良好的应用。

    一种用于3D打印的稀土镁合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104762541B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510116523.7

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明属于3D打印材料的技术领域,公开了一种用于3D打印的稀土镁合金材料及其制备方法。具体步骤为:按元素Mg:Mn:RE的质量比85~97:2~10:1~5称取原料;将纯镁、锰和镁合金放入预热的坩埚中,加入覆盖剂,在大气条件下熔炼;化清后,加入Mg-RE中间合金和纯稀土元素,溶化后,搅拌均匀,升温至700~750℃;加入精炼剂,精炼2~25min,静置,撇去浮渣,倒入砂型槽,得到稀土镁合金母材;再将母材熔炼、雾化,得到稀土镁合金材料。该合金材料具有优异阻燃性能,粉末形貌、粒径易于控制;该材料可在无保护气条件下熔炼,解决了雾化法制备镁合金粉末易燃的问题,可用于激光3D打印。

    一种中子慢化用Al/AlF3复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105957576A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610272302.3

    申请日:2016-04-27

    CPC classification number: G21K1/00 G21K1/10

    Abstract: 本发明属于核反应堆用材料领域,具体公开了一种中子慢化用Al/AlF3复合材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将AlF3、Al粉按质量比1:1~9:1称料混合,再加入烧结助剂并球磨、筛分;将粉料装入热压模具,于烧结炉中对热压模具进行热压烧结;升温至最高烧结温度后保温一段时间,保温完成后冷却,制得所述中子慢化用Al/AlF3复合材料。本发明中采用纯度高、颗粒小的粉料,配合球磨工艺充分混合物料,在低于金属铝熔点的温度进行热压烧结,避免了成分的偏聚,制备的慢化材料成分均匀、杂质含量少,材料致密度在2.6g/cm3以上,能满足核材料的高标准要求。

    一种掺杂镨或镨锌的钛酸锶纳米红色荧光粉体及制备方法

    公开(公告)号:CN105419795A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510789381.0

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: C09K11/77

    Abstract: 本发明属于稀土发光材料领域,具体涉及一种掺杂镨或镨锌的钛酸锶纳米红色荧光粉体及制备方法。该荧光粉体的通式为Sr(1-x)TiO3:xPr:yZn;其中0≤x≤0.04,0≤y≤0.5。制备方法具体步骤为:配制水溶液A、溶液B和碱液;将溶液A和B匀速滴加到正在超声的碱液中,得到沉淀物;将经水洗和醇洗沉淀物干燥,得到所述掺杂镨或镨锌的钛酸锶纳米荧光粉体。本发明采用超声和沉淀结合,并且未经煅烧制得掺杂镨或镨锌钛酸锶纳米粉体,该方法工艺简单、合成温度低、设备要求低,制备的粉体掺杂均匀性好、形貌易于控制、发光性能稳定,弥补了高温固相合成法的不足。

    一种用于3D打印的稀土镁合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104762541A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510116523.7

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明属于3D打印材料的技术领域,公开了一种用于3D打印的稀土镁合金材料及其制备方法。具体步骤为:按元素Mg:Mn:RE的质量比85~97:2~10:1~5称取原料;将纯镁、锰和镁合金放入预热的坩埚中,加入覆盖剂,在大气条件下熔炼;化清后,加入Mg-RE中间合金和纯稀土元素,溶化后,搅拌均匀,升温至700~750℃;加入精炼剂,精炼2~25min,静置,撇去浮渣,倒入砂型槽,得到稀土镁合金母材;再将母材熔炼、雾化,得到稀土镁合金材料。该合金材料具有优异阻燃性能,粉末形貌、粒径易于控制;该材料可在无保护气条件下熔炼,解决了雾化法制备镁合金粉末易燃的问题,可用于激光3D打印。

    一种用于大段骨缺损的辅助植骨镁合金支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN104688387A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510117103.0

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于大段骨缺损的辅助植骨镁合金支架及其制备方法,该制备方法包括步骤:(1)根据CT和MRT影像技术进行三维重建,模拟出大段骨缺损部位的大小及形状;(2)采用3D打印技术对生物医用骨科材料进行打印,制作出辅助植骨镁合金支架;(3)处理辅助植骨镁合金支架的外侧及边缘,使吻合大段骨缺损部位;(4)在辅助植骨镁合金支架内部填充适量的人工骨水泥,完成整体辅助植骨镁合金支架。本发明是基于患者的CT、MRT数据,能最大限度的还原患者本身的缺损部位,有效提高骨支架与患者的匹配度,采用3D打印技术,实现了个性化定制,缩短了骨支架的制备时间,降低了成本。

    一种热致可逆交联组合物改性聚乳酸3D打印线材及其制备方法

    公开(公告)号:CN109504048B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811343554.6

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明属于聚乳酸高分子3D打印线材制备领域,特别涉及一种热致可逆交联组合物改性聚乳酸3D打印线材及其制备方法。本发明基于聚乳酸制成3D打印材料耐热性能不佳,在温度稍高的应用领域容易出现变形而难以应用的问题,并结合FDM打印对材料流变性能的需求,采用了一种热致可逆交联组合物改性聚乳酸,并在改性体系中加入流动剂、增韧剂和颜料等功能助剂,制备了线材线径稳定、表面光滑和耐热性能优异的FDM打印线材。采用FDM方法打印时,材料挤出稳定,制得的3D打印器件表面光滑平整,无变形,打印出的器件在干燥、室温环境中放置7天后材料的耐热性能和力学性能均有明显地提高。

    一种FDM打印机的高温加热装置、打印机以及打印工艺

    公开(公告)号:CN108819220B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810418773.X

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种FDM打印机的高温加热装置、打印机以及打印工艺,其中,FDM打印机的高温加热装置包括沿着进料方向依次设置的用于将打印丝材从玻璃态加热至高弹态的第一加热模块和用于将打印丝材从高弹态加热至粘液态的第二加热模块,其中,所述第一加热模块内设有用于打印丝材运动的第一打印丝材输送通道,第二加热模块内设有用于打印丝材继续运动的第二打印丝材输送通道,所述第一打印丝材输送通道的一端与打印丝材进给装置连接,第一打印丝材输送通道的另一端通过喉管与所述第二打印丝材输送通道的一端连通,所述第二打印丝材输送通道的另一端与喷咀连通。该高温加热装置能够对高熔点的打印丝材进行加热,且具有打印精度高、打印效果好的优点。

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