一种铜/氧化铝原位复合蜂窝材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108526459B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201810339595.1

    申请日:2018-04-16

    摘要: 本发明公开一种铜/氧化铝原位复合蜂窝材料的制备方法,属于多孔复合材料领域,本发明所述方法采用铝粉、氧化铜粉均混后加入增塑剂和水混炼,混炼料挤压成蜂窝结构体,挤压后的蜂窝结构体干燥后通过真空及还原气氛两步还原烧结,制得铜/氧化铝原位复合蜂窝材料;本发明所制备的铜/氧化铝原位复合蜂窝材料,原位生成的氧化铝与铜基体界面结合良好,具有耐高温、高强、高导热等特性,生产成本低,可实现工业化生产。

    一种椰子采摘装置
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109463116A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811486823.4

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: A01D46/00

    摘要: 本发明涉及一种椰子采摘装置,属于果实釆摘设备技术领域。该装置包括依次连接的爬树装置、采摘臂和采摘爪,爬树装置包括上卡钳部件、下卡钳部件、步进电机Ⅰ、减速器、弹性柱销联轴器、主动齿轮、从动齿轮、齿条Ⅰ、齿条Ⅱ、齿条支撑板,齿条Ⅰ与齿条Ⅱ的顶端分别固定设置在上卡钳部件固定端的底部,齿条Ⅰ与齿条Ⅱ分别穿过下卡钳部件的固定端,齿条Ⅰ与齿条Ⅱ的底端通过水平设置的齿条支撑板固定连接;步进电机Ⅰ、减速器固定设置在下卡钳部件的固定端且步进电机Ⅰ的输出轴与减速器的输入端连通,主动齿轮、从动齿轮固定设置在下卡钳部件的固定端,主动齿轮与从动齿轮啮合转动,主动齿轮的另一侧与齿条Ⅰ啮合,从动齿轮的另一侧与齿条Ⅱ啮合。

    一种周期孔结构铝合金/不锈钢纤维复合泡沫的制备方法

    公开(公告)号:CN108624828A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810748617.X

    申请日:2018-07-10

    摘要: 本发明公开一种周期孔结构铝合金/不锈钢纤维复合泡沫的制备方法,将不同粒径的NaCl颗粒和不锈钢纤维混匀后一层一层堆放,对每层混料依次分段加压压实最终压制成渗流前驱体,然后预热、保温;将铝合金加热至熔化、保温,用气压将熔体压渗入渗流前驱体孔隙,空冷后得到复合泡沫与NaCl颗粒的混合物;最后水溶去除NaCl颗粒,获得周期孔结构铝合金/不锈钢纤维复合泡沫;本发明制备的周期孔结构铝合金/不锈钢纤维复合泡沫孔结构可控,兼备良好的高、低频吸声性能和强度,制备工艺简单、成本低,可实现工业化生产。

    一种微细粒嵌布锡石选矿方法

    公开(公告)号:CN107413515A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710759743.0

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: B03B7/00 B03D1/00

    CPC分类号: B03B7/00 B03D1/00

    摘要: 本发明涉及一种微细粒嵌布锡石选矿方法,属于矿物加工技术领域。微细粒嵌布锡石矿经棒磨机磨矿进行一次预先脱硫浮选获得硫精矿和预脱硫尾矿;预脱硫尾矿进入螺旋溜槽重选粗选锡,获得合格锡精矿和螺旋溜槽尾矿;螺旋溜槽尾矿进行分级,获得+0.053mm粗粒级、0.053~0.038mm中等粒级和-0.038mm细粒级三个产品;将+0.053mm粗粒级和0.053~0.038mm中等粒级分别进行摇床重选,获得摇床精矿、中矿和尾矿,-0.038mm细粒级采用离心选矿机重选获得锡精矿和尾矿,摇床精矿和离心选矿机重选锡精矿合并作为合格锡精矿,尾矿合并作为最终尾矿;摇床中矿合并,进行锡石浮选获得锡粗精矿;锡粗精矿经离心选矿机重选精选,获得合格锡精矿和锡富中矿。该方法具有较低的生产成本和较高的回收率。

    一种生物医用多孔镍钛合金的制备方法

    公开(公告)号:CN104152738B

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201410397714.0

    申请日:2014-08-14

    IPC分类号: C22C1/08 C22C19/03

    摘要: 本发明涉及一种生物医用多孔镍钛合金的制备方法,属于生物医用材料制备技术领域。将Ni、Ti金属粉末按近等原子比进行称取并进行球磨混粉得到镍钛混合粉末,然后与NH4HCO3造孔剂粉末按照所需孔隙率进行配比称取,混合后将粉末机械压制成块体压坯,再置入放电等离子烧结炉中,系统真空抽至2~6Pa后进行烧结,升温速率为50~100℃/min,烧结温度为900~1150℃,烧结保温时间为10~15min,烧结过程中持续抽真空使得NH4HCO3完全分解挥发后再随炉冷却至室温,退模即得到生物医用多孔镍钛合金。利用本发明方法制备的生物医用多孔镍钛合金具有成分纯净无造孔剂残留、孔隙参量可控、弹性模量低、强度适宜等优点,可作为良好的人造骨组织修复或替换材料应用。

    一种多孔钛铜钙材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105671364A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610185484.0

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: C22C14/00 C22C1/08 B22F3/11

    摘要: 本发明公开一种多孔钛钙铜医用材料的制备方法,属于生物医用材料制备技术领域。本发明所述生物材料由钛、铜和钙生物活性元素组成,将Ti、Cu、Ca金属粉末按成分配比称取后进行球磨机械合金化;将合金化粉末与碳酸氢铵造孔剂按孔隙率配比称取并混合;混合后将粉末机械压制成块体压坯,再置入放电等离子烧结炉中,系统真空抽至2~6Pa后进行烧结,升温速率为50~100min/℃,在800~1000℃下保温5~10min,随炉冷却至室温即可得多孔钛铜钙医用材料。本发明所述制备得到生物医用多孔钛铜钙具有成分纯净、高生物活性、低弹性模量和孔隙参量(孔隙率和孔隙尺度)可控等优点,可作为良好的人造骨组织替换材料。

    一种生物医用多孔钛的制备方法

    公开(公告)号:CN104131195A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410397731.4

    申请日:2014-08-14

    IPC分类号: C22C1/08 C22C14/00

    摘要: 本发明公开一种生物医用多孔钛的制备方法,属于生物医用材料制备技术领域。将Ti金属粉末和NH4HCO3造孔剂粉末按照所需孔隙率进行配比,然后进行混粉得到混合粉末,混合后将粉末机械压制成块体压坯,再置入放电等离子烧结炉中,系统真空抽至2~6Pa后进行烧结,升温速率为50~100℃/min,烧结温度为1000~1200℃,烧结保温时间为5~10min,烧结过程中持续抽真空使得NH4HCO3完全分解挥发后再随炉冷却至室温,退模即得到生物医用多孔钛材料;利用本发明方法制备生物医用多孔钛材料具有成分纯净无造孔剂残留、孔隙参量可控(孔隙率30~70%、孔隙尺寸300~1000μm)、弹性模量低(2~20GPa)、强度适宜(100~287MPa)等优点,可作为良好的人造骨组织修复或替换材料应用。

    一种间充质细胞3D球的玻璃化冻存方法

    公开(公告)号:CN118285377A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410409630.8

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: A01N1/02 C12N5/0775

    摘要: 本发明涉及一种间充质细胞3D球的玻璃化冻存方法。包括冻存液配制、复苏液配制、人脐带来源间充质干细胞3D培养、降温程序、升温程序、微流控操作、细胞毒性检测、细胞存活率/增殖能力检测,以及体内实验检验功能性等。本发明采用微流控技术用材料包裹细胞3D球,用DMSO、乙二醇配制冻存液,用DMSO、乙二醇和蔗糖配制复苏液,以达到更好的冻存效果,复苏后存活率可达到95%。本发明利用微流控降低了操作过程中对细胞球造成的物理损害,利用冻存液减少冰结晶对细胞的损伤,确保冻存后人脐带来源间充质细胞依然有较高的存活率和功能性。

    一种pH荧光响应多肽自组装3D打印墨水制备方法

    公开(公告)号:CN116036370B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310294163.4

    申请日:2023-03-24

    发明人: 张磊 李勇

    摘要: 本发明公开一种pH荧光响应多肽自组装3D打印墨水制备方法,属于生物材料制备领域。其组成成分包括具有交联功能的水溶性合成聚合物、具有交联功能的水溶性天然高分子、能自发形成特殊超微结构的生物活性组分、交联引发剂和溶剂,进一步还包括生物活性组分;本发明克服传统的3D打印墨水溶液成分结构单一、不具有良好的生物学活性、需要利用有机溶剂、很难兼顾细胞相容性、生物活性和力学性能等缺点,获得一种打印前具有物理交联用于维持一定形状,同时打印后具有生物活性和快速固化功能,且可形成一定微观结构的生物墨水,由此墨水固化成型获得的水凝胶具有可控的力学性能、良好的结构稳定性、保真效果、良好的生物相容性和生物活性。