基于灰度调控的3D打印矫治器分步固化方法

    公开(公告)号:CN119795549A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411707450.4

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于灰度调控的3D打印矫治器分步固化方法。该方法包括:准备所用的光敏树脂,光敏树脂中包含环氧丙烯酸酯组分,在光敏树脂中添加有一定量的热引发剂;从矫治器的3D打印模型中分割出与指定牙齿对应的区域,对指定牙齿对应的区域的图案灰度进行修改;对矫治器的3D打印模型进行切片处理,获得具有灰度处理的多张切片图案;基于多张切片图案完成对矫治器的各个层的灰度光固化处理;将灰度光固化处理后的矫治器放入烘箱之中以指定温度加热指定时间。本发明基于灰度调控,在3D打印矫治器的过程中采用光固化、热固化分步固化方案,在保证3D打印矫治器的机械性能的同时降低内部的单体量,能够有效降低单体的析出,提高生物相容性。

    一种可降解金属引导组织再生屏障膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109620429B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811463652.3

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种可降解金属引导组织再生膜及其制备方法:采用不与金属反应的透明液体介质作为保护液,尤其当采用氢氧化钠溶液时,实现在水中加工纯镁及镁合金材料。采用流动液膜,显著改善加工部位周边的热扩散情况,实现加工过程中的自清洁。本发明在保证金属表面微纳结构的加工质量的基础上,显著提高加工精度,达到10um左右,对于特定药物(比如特定尺寸的药物)的负载具有重要意义。本发明能够显著降低加工产物中的氧化物,避免过量氧化物对于药物负载的不利影响,同时保证了金属引导组织再生膜的可降解性和力学性能。通过微纳图案的多层次网状孔洞结构实现层级释放药物,相对于现有技术中直接在镁合金表面挖深孔载药,极大地提高了治疗炎症、引导组织再生的医疗效果。

    一种控制MXene二维材料降解的方法

    公开(公告)号:CN109607603B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201811477345.0

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种控制MXene二维材料降解的方法,首次提出了通过改变物理条件(光、热)或化学条件(OH基团保护或改性)可以控制MXene的分解。由于MXene材料的分解产物是更小尺寸的TiO2纳米颗粒和二氧化碳,更容易被排出体外,因此,MXene材料的可控降解能够应用于热疗和药物释放领域,且对其进行表面改性,使得在水溶液中制造基于MXene材料的器件成为可能。对MXene材料的改性不仅增加了材料的应用领域,而且延长了MXene的使用寿命。本发明所提出的控制MXene二维材料降解的方法对于拓展MXene材料的应用前景具有重大意义。

    一种控制MXene二维材料降解的方法

    公开(公告)号:CN109607603A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811477345.0

    申请日:2018-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种控制MXene二维材料降解的方法,首次提出了通过改变物理条件(光、热)或化学条件(OH基团保护或改性)可以控制MXene的分解。由于MXene材料的分解产物是更小尺寸的TiO2纳米颗粒和二氧化碳,更容易被排出体外,因此,MXene材料的可控降解能够应用于热疗和药物释放领域,且对其进行表面改性,使得在水溶液中制造基于MXene材料的器件成为可能。对MXene材料的改性不仅增加了材料的应用领域,而且延长了MXene的使用寿命。本发明所提出的控制MXene二维材料降解的方法对于拓展MXene材料的应用前景具有重大意义。

    一种金属表面微图案化的方法

    公开(公告)号:CN109175708A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811268918.9

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种金属表面微图案化的方法:采用不与金属反应的透明液体介质作为保护液,尤其当采用氢氧化钠溶液时,避免了镁在水中的快速降解,实现在水中飞秒激光成丝加工镁合金材料。在采用流动液膜时,能显著改善加工部位周边的热扩散情况,同时带走加工产生的气泡、避免碎屑累积,实现加工过程中的自清洁。此外,与飞秒激光在空气中高能量成丝相比,本发明在保证金属表面微纳结构的加工质量的基础上,能显著提高加工精度,达到10um左右,同时降低生产设备成本。更重要的是,本发明避免了飞秒激光在空气中形成的活跃氧化氛围,显著降低加工产物中的氧化物,在最大程度上保护金属表面及加工的沟槽内部的微观物质形态不发生变化。

    LC无线无源平板电容压力传感器及制造方法

    公开(公告)号:CN117870914A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311505383.3

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种LC无线无源平板电容压力传感器及制造方法。该LC无线无源平板电容压力传感器包括:电感线圈和平板电容;平板电容由下至上依次分为底部封装层、底部导电层、介电层、顶部导电层和顶部封装层;电感线圈和平板电容的底部导电层和顶部导电层采用一体化的激光加工的方式制造而成,电感线圈的一端连接平板电容的底部导电层,电感线圈的另一端连接平板电容的顶部导电层;电感线圈按矩形路线绕着平板电容排布。本发明一体化的激光加工制造方式而实现的较薄的厚度使传感器能够容纳在牙齿和矫治器之间,相较于逐层叠加的方式提高了制造效率与便捷性以及传感器的合格率,且该传感器具有优良的稳定性、迟滞性与重复性。

    矫治力无线测量系统和方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117705322A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311508772.1

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种矫治力无线测量系统和方法。该矫治力无线测量系统包括:LC无线无源平板电容压力传感器、信号传输单元和数据处理单元;LC无线无源平板电容压力传感器能够容纳在矫治牙齿和无托槽隐形矫治器之间,包括电感线圈和平板电容;平板电容由下至上依次分为底部封装层、底部导电层、介电层、顶部导电层和顶部封装层;电感线圈和平板电容的底部导电层和顶部导电层采用一体化的激光加工的方式制造而成,电感线圈的一端连接平板电容的底部导电层,电感线圈的另一端连接平板电容的顶部导电层;电感线圈按矩形路线绕着平板电容排布。本发明利用包括该LC无线无源平板电容压力传感器的测量系统可以完成无托槽隐形矫治器对牙齿的矫治力的准确测量。

    一种高效广谱激光杀菌方法

    公开(公告)号:CN110201164A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910562502.6

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种高效广谱激光诱导MXene杀菌方法,首次提出了将激光应用于诱导MXene杀菌,能够实现在激光较低能量密度(500mW/cm2)、MXene较低浓度(100μg/ml)、较短时间内(15-20min)进行高效杀菌。且本方法具有一定广谱杀菌作用,菌死亡率95%以上,对于革兰氏阳性和革兰氏阴性耐药菌均有明显杀菌效果,对耐药菌危害越来严重的当下而言,在临床应用方面有着巨大潜力。

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