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公开(公告)号:CN106204511A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610560068.4
申请日:2016-07-15
Applicant: 西安交通大学第一附属医院
CPC classification number: G06T5/50 , G06T2207/10048 , G06T2207/10081 , G06T2207/10088 , G06T2207/20221
Abstract: 本发明公开了一种二维图像与CT或MR图像三维融合方法,该方法利用CT或MRI结构影像的三维几何结构信息,结合多角度二维图像进行人体三维目标图像重构,进而实现目标图像与MR图像的三维多模态融合。本发明提供的三维医学影像融合技术,解决了二维图像的三维复杂结构定位,提供更为精准的病灶定位;另外,与CT、MR影像的三维融合,实现多模态影像系统构建,为临床疾病诊断提供更丰富的资料信息,提升诊断效能。
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公开(公告)号:CN114851096B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210611904.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: B24D3/10 , B24D3/34 , B24D18/00 , C22C47/14 , C22C47/02 , C22C49/02 , C22C49/14 , B22F5/00 , B22F3/10 , C22C101/06
Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维金属复合结合剂超硬磨料砂轮及其制备方法,通过在金刚石或CBN磨料表面粘接包裹一层合金钎料后烘干得到超硬磨料体,玻璃纤维和合金钎料均匀混合得到玻璃纤维金属复合体,然后超硬磨料体、玻璃纤维金属复合体和增强体混合制备成砂轮毛坯,最后将砂轮毛坯置在真空环境、温度800℃‑950℃下保温10‑20min进行真空烧结,玻璃纤维金属复合结合剂由于合金钎料能与超硬磨料形成化学结合从而对超硬磨料具有较高的把持强度,磨削过程中超硬磨料不容易脱落,砂轮的加工性能和工件的表面精度得到提升。同时,由于玻璃纤维耐磨性差,在磨削过程中能被快速去除从而使砂轮能够持续出刃,提升砂轮的加工性能。
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公开(公告)号:CN114851096A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210611904.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: B24D3/10 , B24D3/34 , B24D18/00 , C22C47/14 , C22C47/02 , C22C49/02 , C22C49/14 , B22F5/00 , B22F3/10 , C22C101/06
Abstract: 本发明公开了一种玻璃纤维金属复合结合剂超硬磨料砂轮及其制备方法,通过在金刚石或CBN磨料表面粘接包裹一层合金钎料后烘干得到超硬磨料体,玻璃纤维和合金钎料均匀混合得到玻璃纤维金属复合体,然后超硬磨料体、玻璃纤维金属复合体和增强体混合制备成砂轮毛坯,最后将砂轮毛坯置在真空环境、温度800℃‑950℃下保温10‑20min进行真空烧结,玻璃纤维金属复合结合剂由于合金钎料能与超硬磨料形成化学结合从而对超硬磨料具有较高的把持强度,磨削过程中超硬磨料不容易脱落,砂轮的加工性能和工件的表面精度得到提升。同时,由于玻璃纤维耐磨性差,在磨削过程中能被快速去除从而使砂轮能够持续出刃,提升砂轮的加工性能。
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公开(公告)号:CN106204511B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610560068.4
申请日:2016-07-15
Applicant: 西安交通大学第一附属医院
Abstract: 本发明公开了一种二维图像与CT或MR图像三维融合方法,该方法利用CT或MRI结构影像的三维几何结构信息,结合多角度二维图像进行人体三维目标图像重构,进而实现目标图像与MR图像的三维多模态融合。本发明提供的三维医学影像融合技术,解决了二维图像的三维复杂结构定位,提供更为精准的病灶定位;另外,与CT、MR影像的三维融合,实现多模态影像系统构建,为临床疾病诊断提供更丰富的资料信息,提升诊断效能。
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