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公开(公告)号:CN102280251B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110140808.6
申请日:2011-05-27
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种基于石墨烯和聚芳醚的超级电容器及其制备方法,属于超级电容器技术领域。电容器由树脂外壳、两个电极极柱及电容器主体组成,电极极柱旋转安装在树脂外壳上,电容器主体封装于树脂外壳内;电容器主体依次由第一电极金属集流体、石墨烯膜第一电极片、聚芳醚隔膜、石墨烯膜第二电极片、第二电极金属集流体组成;两个电极极柱分别与电容器主体中的第一电极金属集流体和第二电极金属集流体电连。本发明获得的超级电容器具有较高的质量比电容,采用聚芳醚制成的聚合物电解质膜,可以实现超级电容器的半固态、全固态,提高了超级电容器的安全性,利于器件的装配空间设计,在电子设备、汽车、风电等领域具有广泛的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN118553400A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202411009135.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种医用增强现实系统,包括:图像获取模块,用于采集真实世界图像;人体识别模块,与图像获取模块连接,用于将真实世界图像作为输入进行人体识别,并输出人体各部位的位置信息,获得关键点坐标信息;模型控制模块,与人体识别模块连接,用于基于三维医用人体模型,以关键点坐标信息作为输入,通过模型控制和读取展示窗口数据获取模型图像;图像处理模块,与模型控制模块连接,用于对模型图像和真实世界图像进行处理后,输出获得增强现实图像;图像展示模块,与图像处理模块连接,用于将增强现实图像在屏幕上进行展示。本发明可以实现人体全身骨骼可视化的增强现实效果,且具有局部可视化功能。
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公开(公告)号:CN116327452A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310618280.1
申请日:2023-05-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种膝关节缺损多元耦合仿生垫块及其制作方法,包括:获取CT扫描数据,利用Mimics软件建立患侧和健侧胫骨模型并导出到Magics软件,对患侧胫骨模型进行镜像操作、位置调整后,对两个模型进行布尔运算,得到的模型即为骨缺损模型,获取骨缺损的形态参数,将骨缺损处由内到外在长度上至少三等分为3个区域,计算每个区域的弹性模量,依据骨缺损模型和骨缺损处的每个区域的弹性模量设计缺损垫块。本发明通过将缺损垫块划分的各区域设计为与骨缺损处对应区域的弹性模量相近的网格结构,使仿生垫块的弹性模量的大小及分布趋势与对应的骨缺损处的胫骨平台骨相符,从而实现了缺损垫块在弹性模量上的仿生,减少应力屏蔽现象。
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公开(公告)号:CN114357845A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210031215.4
申请日:2022-01-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F113/10
Abstract: 本发明涉及一种3D打印金属微孔髓腔内种植体及其制作方法,所述方法包括步骤:采集患者肢体残端的CT数据,利用mimics软件和Magics软件得到种植体模型;利用有限元分析软件对种植体模型进行拓扑优化;在Rhino软件中依据拓扑优化结果制作表面梯度网格化髓腔内种植体模型,并对该模型进行有限元分析,若表面梯度网格化髓腔内种植体模型所受最大应力没有超过屈服强度,则对进行金属3D打印,得到3D打印金属微孔髓腔内种植体。本发明采用了拓扑优化技术对种植体的外层即网格层进行优化,能够获得最佳材料力学配比,且种植体的微孔表面有利于骨整合,3D打印的种植体便于骨长入且稳定性好。
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公开(公告)号:CN111297524B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010087929.8
申请日:2020-02-12
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/46
Abstract: 本发明涉及一种膝关节缺损垫块及其制造方法,包括:获得胫骨模型,将胫骨模型导出到Magics软件中;重建膝关节假体模型,将膝关节假体模型导出到Magics软件中;完成胫骨模型与膝关节假体模型的组配,并制造胫骨平台内侧骨缺损,完成垫块的植入,进行网格划分;在Hypermesh软件中对非均质胫骨模型与膝关节假体模型组成的整体模型施加工况和约束,进行有限元分析;进行拓扑优化分析,若优化后的梯度网格化垫块符合预设变化指标,则进行增材制造,得到膝关节缺损垫块。本发明的膝关节缺损垫块整体均为网格架构,进一步降低了弹性模量,减少了应力屏蔽,且有利于垫块与下方胫骨的骨整合,提高膝关节假体的稳定性。
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公开(公告)号:CN114041905A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111170567.X
申请日:2021-10-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种髋臼周围骨整合仿生髋臼重建假体及其设计方法,包括步骤:采集患者的骨盆CT数据;重建出个性化骨盆3D模型;对个性化骨盆3D模型进行修整并3D打印,得到骨盆实物模型;设计出与修整后的个性化骨盆3D模型的髋臼缘精确匹配的个性化髋臼重建假体模型并3D打印,得到假体实物模型;将假体实物模型与骨盆实物模型进行组配,判断二者是否紧密贴合,若否,则调整个性化髋臼重建假体模型的参数并重新打印,直至假体实物模型与骨盆实物模型紧密贴合;对个性化髋臼重建假体模型进行3D打印,得到仿生髋臼重建假体。本发明具有固定稳定、不易松动的特点,且翻修率更低,能够减轻患者疼痛,恢复患肢功能,提高患者的生活质量。
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公开(公告)号:CN110833472B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201911153359.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/38
Abstract: 基于3D打印的个体化定制膝关节拓扑优化仿生假体的制作方法涉及医用人工关节技术领域,解决了亟需一种制作方法以降低假体松动或者假体周围骨折的问题,包括:建立胫骨模型和膝关节假体模型并组装、进行有限元分析和拓扑优化;进行光顺;设计模型具体结构,优化保留内部区域采用实体结构、优化保留外层区域和优化去掉区域都采用网格结构、且区域之间形成梯度;导回和胫骨模型的组装状态,再进行有限元分析,与第一次有限元分析结果对比并判断是否进行3D制造和应用,若不能制造或应用则重新拓扑优化。通过本发明制备的假体降低假体松动或者假体周围骨折的问题发生,为韧带止点植入和内部植骨提供空间,假体重量轻,有利于骨组织长入。
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公开(公告)号:CN104688234A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510116528.X
申请日:2015-03-17
Applicant: 吉林大学
IPC: A61B5/103
Abstract: 本发明涉及一种ICG色素浓度谱的无创、抗扰动检测方法,其特征在于包括以下步骤:建立人体指端脉搏分光光度模型并采集双波长脉搏波光密度变化时间序列;对双波长光密度变化时间序列进行集合经验模态分解获得目标频率分量;分别叠加色素谱信号及交流分量信号的目标频率分量和余项,滤除干扰项;利用Lambert-Beer定律基于脉搏分光光度原理计算ICG色素浓度谱。检测方法无创、准确且精度高,能够有效解决脉搏波信号强度弱、信噪混频严重、传统低通滤波难以完整滤除噪声或过度去噪后导致提取信号信息丢失的问题,检测方法能够完整保留检测结果所需有用信息,为肝储备功能评估及手术风险评估提供可靠参数。
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公开(公告)号:CN103219471A
公开(公告)日:2013-07-24
申请号:CN201310121301.5
申请日:2013-04-09
Applicant: 吉林大学
Abstract: 基于半透明复合阴极的顶发射有机电致发光器件及其制备方法,属于有机电致发光技术领域。由衬底、金属阳极、有机功能层、阴极和光取出层组成,有机功能层中依次包括空穴传输层、电子阻挡层、发光层和电子传输层;其特征在于:阴极为金属/半导体/金属的复合结构,其中金属材料为金或银,半导体材料为锗。本发明仅改变发光层材料,在相同有机层厚度下即可获得性能优良的红、绿、蓝、白四种颜色的顶发射有机电致发光器件。此外,采用新型半透明电极的器件的发射光谱具有非常好的角度稳定特性。
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公开(公告)号:CN102280251A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110140808.6
申请日:2011-05-27
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种基于石墨烯和聚芳醚的超级电容器及其制备方法,属于超级电容器技术领域。电容器由树脂外壳、两个电极极柱及电容器主体组成,电极极柱旋转安装在树脂外壳上,电容器主体封装于树脂外壳内;电容器主体依次由第一电极金属集流体、石墨烯膜第一电极片、聚芳醚隔膜、石墨烯膜第二电极片、第二电极金属集流体组成;两个电极极柱分别与电容器主体中的第一电极金属集流体和第二电极金属集流体电连。本发明获得的超级电容器具有较高的质量比电容,采用聚芳醚制成的聚合物电解质膜,可以实现超级电容器的半固态、全固态,提高了超级电容器的安全性,利于器件的装配空间设计,在电子设备、汽车、风电等领域具有广泛的潜在应用价值。
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