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公开(公告)号:CN119387843A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411974575.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 山东瑞泰新材料科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大苏州研究院
Abstract: 本发明提供了一种GH4099中空薄壁构件增材制造过程变形控制装置及方法,涉及高温合金增材制造技术领域,包括激光焊接装置,包括:转台和胀型工装,激光焊接装置固定在机械臂上;转台上方自下而上依次设置有温控工装、侧夹具和上夹具,温控工装内部设置有加热丝;胀型工装材质的线膨胀系数高于温控工装、侧夹具、上夹具和GH4099中空薄壁构件,胀型工装的熔点低于GH4099中空薄壁构件,GH4099中空薄壁构件的顶板设置有钣金孔,GH4099中空薄壁构件的壁厚不大于1mm。本申请通过转台旋转待焊接件及工装,保持焊接过程激光焊接装置的相对静止,由胀型工装在内部进行定位,胀型工装在焊接过程中受热膨胀,固定待焊接件,焊接完成后熔化流出,实现对于GH4099中空薄壁构件的变形控制。
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公开(公告)号:CN119350748A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411601581.4
申请日:2024-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C08L23/06 , C08L53/02 , C08L67/04 , C08K5/1545 , C08K9/10
Abstract: 本发明提供了一种具有抑菌性能的手术辅助器械材料及其制备方法,涉及抑菌医疗器械技术领域,包括将聚乙烯、聚己内酯、苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物和抑菌前体加热混合获得具有抑菌性能的手术辅助器械材料的混合料,抑菌前体的原材料包括亚麻木酚素、4‑乙烯基‑2,6‑二氯酚和亚胺基甲基丙烯酸酯。针对抑菌手术辅助器械存在的不耐磨问题,制备出具有高聚物包覆亚麻木酚素的抑菌前体,提高亚麻木酚素与其余高分子材料(聚乙烯、聚乳酸、苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物)的相容性,提高界面结合性能,发挥亚麻木酚素与其他材料之间的协同作用,使抗菌物质不再成为抑菌手术器械中的异相颗粒,保持了材料整体的连续性、耐磨性能和抗氧化性。
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公开(公告)号:CN118147601B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410152212.5
申请日:2024-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C23C16/08 , C23C16/448 , C23C16/52 , C23C16/455 , A61L27/30 , A61L27/04 , A61L27/54 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种钽涂层及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:纯钽与氯气反应得到五氯化钽气体,氯化铜在保护气氛下加热形成氯化铜气体,将五氯化钽气体和氯化铜气体与氢气进行置换,得到同步沉积于基体材料表面的钽单质和铜单质,形成钽涂层。本发明提供的制备方法解决了钽单质与铜单质不能同步沉积的问题,本发明制备的钽涂层具有优异的力学性能、生物活性和抗菌性能,通过钽金属和铜金属涂层的协同增效,解决了手术易感染问题,有效促进新骨的结合和长入,提高对骨缺损处的治疗效果。本申请广泛应用于医用骨植入材料技术领域。
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公开(公告)号:CN118583622A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410875067.3
申请日:2024-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于航空航天用超高温材料蠕变拉伸机械性能试验技术领域,具体涉及一种超高温蠕变夹具。包括蠕变拉伸机、升降炉、上夹具、下夹具及升降驱动机构,其中升降驱动机构和升降炉设置于变拉伸机上,升降驱动机构与升降炉连接,升降驱动机构用于驱动升降炉上下移动,上夹具和下夹具分别与升降炉的上下侧滑动配合,且上夹具和下夹具均与蠕变拉伸机连接,上夹具和下夹具用于夹紧升降炉内的超高温蠕变试样,升降炉内部建立超高温蠕变温度场,蠕变拉伸机对超高温蠕变试样进行超高温蠕变拉伸试验。本发明在非氧化氛围下进行超高温材料蠕变试验,应用广泛,安全可靠,蠕变试验效果好,降低成本。
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公开(公告)号:CN118147601A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410152212.5
申请日:2024-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C23C16/08 , C23C16/448 , C23C16/52 , C23C16/455 , A61L27/30 , A61L27/04 , A61L27/54 , A61L27/50
Abstract: 本发明提供了一种钽涂层及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:纯钽与氯气反应得到五氯化钽气体,氯化铜在保护气氛下加热形成氯化铜气体,将五氯化钽气体和氯化铜气体与氢气进行置换,得到同步沉积于基体材料表面的钽单质和铜单质,形成钽涂层。本发明提供的制备方法解决了钽单质与铜单质不能同步沉积的问题,本发明制备的钽涂层具有优异的力学性能、生物活性和抗菌性能,通过钽金属和铜金属涂层的协同增效,解决了手术易感染问题,有效促进新骨的结合和长入,提高对骨缺损处的治疗效果。本申请广泛应用于医用骨植入材料技术领域。
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公开(公告)号:CN113944002B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111337633.8
申请日:2021-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: D04C3/00
Abstract: 一种碳纤维三维编制专用锭杆,包括纱线轴套件和被套设于纱线轴套件内部的线轮安装轴,线轮安装轴下部设有滑槽,滑槽处连接有断丝保护装置,纱线轴套件包括纱线轴、纱线轴底座、纱线轴刹车盘,纱线轴底座下方设置有固定于线轮安装轴上的线轮座,线轮座一侧连接有走线柱,走线柱顶端通过铰接组件与纱线轴套件配合,走线柱上包括可随纱线抽放线过程相对运动的随动组件。本发明具有结构简单,抽放碳纤维纱线时张力稳定、出线顺利、碳纤维纱线损伤较小,以及碳纤维三维编制专用锭杆使用时放置维度不受限制的优势。
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公开(公告)号:CN115887071B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211119776.6
申请日:2022-09-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种连续多界面仿生梯度骨软骨支架及其制备方法,其解决了现有骨软骨梯度支架的梯度层间存在成分突变、界面应力、分层等界面现象的技术问题。骨软骨支架包括浅表层、连续多界面仿生梯度多孔支架;连续多界面仿生梯度多孔支架主要由聚己内脂、钙磷盐生物陶瓷粉末熔融沉积成形,其设有从上到下相叠的软骨层、致密层和多孔下层,软骨层、致密层、多孔下层的钙磷盐生物陶瓷粉末的重量百分含量依次增大,且相邻两层交界呈过渡状态;浅表层为细胞传递复合水凝胶、人脂肪间充质干细胞的混合物,涂覆在软骨层的上表面;软骨层的孔隙内种植有软骨细胞;本发明还提供了骨软骨支架的制备方法;可广泛应用于医用生物材料制备与组织工程技术领域。
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公开(公告)号:CN115446136A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211244218.2
申请日:2022-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及高强钨合金极细丝拉拔装置,包括牵引结构和拉拔结构,所述牵引结构包括内绕组活塞、外电磁线圈、直线导轨和夹具;所述拉拔结构包括夹爪、电磁阀和眼模;所述内绕组活塞、外电磁线圈均套在直线导轨上,且外电磁线圈套设于内绕组活塞外部,且所述外电磁线圈通过夹具固定在直线导轨上,所述内绕组活塞内设有内电磁线圈;眼模设于直线导轨一侧,夹爪固定安装于内绕组活塞上,而夹爪与电磁阀连接,钨丝穿过眼模模具后通过夹爪固定夹紧,通过电磁阀控制夹爪的开合,本发明的目的在于提供高强钨合金极细丝拉拔装置,针对在线加热塔轮式的滑差拉拔的现有技术,解决塔轮式滑差拉拔存在塔轮与金属细丝之间的滑动摩擦带来的缺陷。
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公开(公告)号:CN114103115B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202111158716.0
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B29C64/307 , B29C35/04 , B29C35/08 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M4/02
Abstract: 本申请提供了一种3D打印电池电极的制备方法,其解决了现有电池电极不能防止SEI膜破裂并抑制锂枝晶生长的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸设计打印模型,并将打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得电池电极;打印浆料主要由电极活性材料、导电剂、粘结剂和光聚合剂按比例配制而成;(3)将步骤(2)得到的电池电极置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑40分钟,随后在室温条件下干燥24h;(4)将步骤(3)得到的电池电极放入水热反应釜中进行水热反应,水热介质为浓度为0.01‑2mg/ml的氧化石墨烯溶液;(5)将步骤(4)得到的电池电极干燥后进行真空烧结处理。本申请广泛应用于电池电极技术领域。
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公开(公告)号:CN114812887A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464876.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 威海长和光导科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海) , 宏安集团有限公司
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。
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