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公开(公告)号:CN114261090A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111552935.7
申请日:2021-12-17
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B29C64/209 , B29C64/268 , B29C64/295 , B33Y30/00
摘要: 本发明属于增材制造相关技术领域,并公开了一种基于熔融沉积成型方法的连续纤维增材制造喷头。该喷头包括:进料单元、加热单元和激光发射单元,其中:所述进料单元用于将供给连续纤维丝材原料;所述加热单元设置在所述进料单元的一侧,用于将从所述进料单元输出的连续纤维丝材进行预热;所述激光发射单元设置在竖直方向,一方面用于在竖直方向发射激光,以此熔融所述连续纤维丝材,进而进行熔融沉积成型,另一方面提供冲击力,以此提高待成型对象之间的结合力。通过本发明,解决连续纤维不适用激光成型以及喷头堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN114261091A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111560314.3
申请日:2021-12-20
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B29C64/232 , B29C64/209 , B33Y30/00
摘要: 本发明属于增材制造相关技术领域,并公开了一种基于增材制造的连续纤维立体连续成型方法、产品及应用。该成型方法包括下列步骤:将待成型零件的三维结构模型划分为内层部分和外层部分,分别将内层部分和外层部分划分为多个切片层;对于所述外层部分,采用增材部分成型逐层成型外层部分,在成型过程中外层部分所有切片层中的连续纤维的方向相同;对于内层部分,采用增材制造逐层成型每个切片层,其中,相邻切片层中的连续纤维的方向呈预设夹角。本发明还公开了上述方法制备获得的产品,以及上述成型方法的应用。通过本发明,解决连续纤维零件平行于连续纤维分布方向强度高,而其它方向强度弱的问题。
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公开(公告)号:CN114953248A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210514686.0
申请日:2022-05-12
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
摘要: 本发明属于4D打印丝材及可穿戴医疗器件技术领域,公开了一种抗菌型4D打印用磁性复合丝材及其制备方法、应用,所述抗菌型4D打印用磁性复合丝材制备方法包括:将干燥得到的粉末材料与润滑剂、抗氧化剂按比例混合搅拌,将得到的抗菌磁性复合粉末挤压造粒,真空干燥冷却后得到一定大小的抗菌磁性复合颗粒;将得到的抗菌磁性复合颗粒置于双螺杆挤出机中挤出丝材,即得到抗菌型的4D打印用磁性复合丝材。基于得到的抗菌型的4D打印用磁性复合丝材成形制备了具有磁可控变形能力的可穿戴医疗器件,可用于人体骨骼变形矫正。本发明在提高丝材机械力学性能和磁性的同时,赋予其抗菌能力,进一步拓展了4D打印在可穿戴医疗器件领域的应用。
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公开(公告)号:CN114921085A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210514669.7
申请日:2022-05-12
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C08L75/04 , C08K3/38 , C08K5/13 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K7/26 , H01F1/42 , B25J9/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于复合材料4D打印及软体机器人制造技术领域,公开了一种4D打印磁性复合粉材、仿食管软体机器人及其制备方法,利用柔性高分子粉末、磁性粉末、抗氧化剂、辅助功能添加剂和流变助剂制备用于4D打印的磁性复合粉材;基于4D打印磁性复合粉材及待制造的仿食管软体机器人的三维模型,采用激光选区烧结工艺成型制造成形件,对所制得的成形件进行充磁使得其具有永磁性,充磁后的仿食管软体机器人具备磁响应变形和定向输运能力。本发明制备的4D打印用磁性复合粉末具有优良的磁性和机械力学性能,基于其成型的仿食管软体机器人具有磁响应变形和定向输运能力,进一步拓宽了4D打印在智能仿生软体机器人领域的应用。
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公开(公告)号:CN115058080B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210719351.2
申请日:2022-06-23
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C08L23/12 , C08L25/06 , C08L77/00 , C08L33/12 , C08L27/18 , C08L63/00 , C08K7/26 , B29C64/153 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明提供了一种耐磨超疏水复合材料、3D打印件及打印方法。本发明的耐磨超疏水复合材料,包括热塑性高分子粉末和疏水性微纳米粉末,该复合材料材料具有良好的的耐磨疏水性能,可用于3D打印成型零件;本发明的复合材料具有普适性,可进行多种材料、多种结构的超疏水打印,适应不同的使用环境;本发明的3D打印方法,通过激光选区烧结逐层打印成型的,逐层打印超疏水复合粉末,使得疏水性微纳米粉末均匀分布在基体聚合物的内部和表面,赋予成型件具有本征超疏水的性质,即成型件表面受到强力磨损,暴露出来的部分仍具有超疏水的性质,继
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公开(公告)号:CN117123761A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311131085.2
申请日:2023-08-31
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种3D打印散热片及其制备方法和应用,其中,制备方法包括:将粗细不同的碳化硅颗粒与粘结剂混合,得到复合粉末;将复合粉末沿预设的打印方向进行3D打印,得到碳化硅素坯;将碳化硅素坯在硅溶胶中浸润后依次进行脱脂和预氧化处理,得到碳化硅多孔骨架;将液态的铝合金浸渗至碳化硅多孔骨架内部,得到散热片。SiC/Al复合材料尺寸稳定性好、比强度和比弹性模量高。且原材料价格不到目前使用的高导热材料钨铜合金的1/10,密度为Cu的1/8,这使得其在散热领域具有不可替代的优势,本发明通过3D打印时控制打印方向,以调整SiC/A1复合材料的热学性能,进而控制散热片的性能。通过本发明的取向设计,可以更大程度上挖掘SiC/Al复合材料作为散热材料的潜能。
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公开(公告)号:CN115671386A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211329316.6
申请日:2022-10-27
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明提供了一种一体修复软骨及下骨的聚醚醚酮支架及其制作方法,属于高分子材料的先进制造及医学治疗领域,该聚醚醚酮支架由上至下依次包括软骨修复区、分隔区和软骨下骨修复区,其中:软骨修复区由聚醚醚酮材料制成,其具有相互连通的微孔隙,以容纳促软骨生长因子;分隔区为聚醚醚酮材料制成的致密结构,用于阻断软骨修复区和软骨下骨修复区的体液流通;软骨下骨修复区由聚醚醚酮/羟基磷灰石复合材料制成。本发明提供的聚醚醚酮支架的软骨修复区容纳了促软骨生长因子,能够促进缺损的软骨生长,同时通过在软骨修复区和软骨下骨修复区之间设置致密的分隔区,使两个区域的修复互不干扰。
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公开(公告)号:CN115590644A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211295841.0
申请日:2022-10-21
申请人: 华中科技大学(CN)
摘要: 本发明属于口腔种植科医用材料制备相关技术领域,并公开了一种PEEK熔覆钛一体化修复支架的制备方法,包括:修复体支架的三维造型设计;采用PEEK作为3D打印材料,并对其进行热处理和过筛处理;按照所设计的三维数据模型,一次性成形制备底部钛支架;采用经过预处理的PEEK粉末,在底部钛支架的上表面形成一个顶部平整的PEEK表面;通过激光粉末床熔融3D打印方式形成与底部钛支架保持紧密连接的顶部PEEK支架,由此形成所需的复合支架产品。本发明还公开了相应的修复支架产品。通过本发明,所制得的复合支架具备良好的生物力学性能和美观效果,能为种植修复提供更好的修复效果,并有效避免了当前临床主流使用的其他支架易发生的多种机械并发症与美学并发症。
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公开(公告)号:CN114085097B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111394579.0
申请日:2021-11-23
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于骨肿瘤医疗设备相关技术领域,其公开了一种用于骨肿瘤治疗的磁电耦合支架及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)基于待制备支架的三维模型增材制造压电陶瓷素坯,并将所述压电陶瓷素坯进行极化处理以得到压电陶瓷支架;(2)将压电陶瓷支架浸入涂覆浆料中,待压电陶瓷支架的表面附着涂覆浆料后进行烧结以得到磁电耦合支架;其中,所述涂覆浆料的组分包括高分子聚合物溶液及具有磁热效应的磁性材料。本发明大大地提升了治疗效率,且制备方法简单,易于操作,材料来源广,可实现骨肿瘤的无创性治疗,其热‑电协同治疗机制将显著增强骨肿瘤治疗效果。
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公开(公告)号:CN114227882B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111635595.4
申请日:2021-12-29
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明涉及一种大尺寸增材制造陶瓷素坯件的浸渗后处理装置,属于陶瓷增材制造技术领域。包括真空泵、压力浸渗罐、储液罐、摄像头和伺服蠕动泵,该发明可以实现两大功能,一是可以在真空压力罐之外混合浸渗液并通过蠕动泵循环导入到压力罐中,以保证整个浸渗过程中浸渗液的均匀性,避免出现沉淀;二是可以实时监测陶瓷素坯件的浸渗状态,并通过伺服蠕动泵调整浸渗液导入速度,可以使陶瓷素坯件的浸渗效率提升,浸渗更加充分。
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