-
公开(公告)号:CN107739512A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711095426.X
申请日:2017-11-09
IPC: C08L83/04 , C08L51/06 , C08L25/12 , C08L23/08 , C08L53/02 , C08L67/02 , C08K5/103 , C08K5/524 , C08K5/3492 , C08K5/12 , B33Y70/00
CPC classification number: C08L83/04 , B33Y70/00 , C08K2201/014 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L2205/08 , C08L51/06 , C08L25/12 , C08L23/0869 , C08L53/02 , C08L67/02 , C08K5/103 , C08K5/524 , C08K5/34924 , C08K5/12
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的材料,其包括SY-1硅橡胶、C型硅橡胶和辅助改性材料,其中各个组分的重量百分比例为:SY-1硅橡胶75%~100%、C型硅橡胶0%~25%和1%~4%辅助改性材料,所述辅助改性材料主要包括交联剂5%-22%、配合剂38%-57%、抗氧化剂8%-17%、增韧剂4%-7%、抗水解剂8%-17%、熔体融合增强剂5%-20%。另外,本发明还涉及该材料的制备方法。本发明的3D打印材料具有毒性小、污染小、仿真度高、流动性高、韧性高、收缩率低、打印精度高等特点,适用于熔融沉积3D打印快速成型。
-
公开(公告)号:CN110846537B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201911326194.3
申请日:2019-12-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于激光熔覆的复合粉及其制备方法,该复合粉由微米级球形粉末以及包覆在其表面的纳米级粉末复合制成,所述微米级球形粉末为低碳钢或者镍基合金球形粉末;所述纳米级粉末由纳米金属钴、纳米碳化钨、纳米碳化钛、纳米碳化钽组成,制成的复合粉为低碳钢‑碳化物参钴体系、镍基合金‑碳化物参钴体系中的一种。本发明通过球磨方式将纳米级碳化物参钴粉末均匀地包覆在微米级低碳钢或镍基合金球形粉末的表面上,从而保证了金属3D打印中对材料球形度的要求,又弥补了单一金属或合金存在的不足问题,即增强了打印零部件的抗腐蚀性能,又提高了打印零部件的硬度,并且在提高零部件硬度的前提下降低了脆性问题。
-
公开(公告)号:CN108414325A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810570593.3
申请日:2018-06-05
Applicant: 中南大学湘雅三医院
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别定位的组织芯片制芯系统及其制芯方法,该制芯系统包括切割系统和计算机控制系统;切割系统包括数控切割机、XYZ轴平动工作台、360度旋转转台、受体蜡块架、冷冻台和图像识别定位模块;通过制芯系统制芯的过程为:放样、样品位置识别、组织样品图像采集、组织样品图像处理、切割参数的设定、切割组织样品、组织芯信息识别及存储,即得信息具有可追溯性的组织芯;该方法通过视觉识别获取取芯区域,具有自动化程度高,工作效率高的特点,通过线切割切割组织样品有效地减小组织损伤,提高取芯效率和成功率;建立数据库对组织芯的信息进行管理,便于后续的查询使用。
-
公开(公告)号:CN108129475A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201810128409.X
申请日:2018-02-08
IPC: C07D421/14 , A61K41/00 , A61P35/00 , A61P17/00
Abstract: 本发明公开了一种生物光敏剂及其制备方法和应用,该光敏剂兼具光敏剂本身的靶向性和杀死肿瘤细胞特点的同时,又可以激活生物体组织中的表皮生长因子受体,在杀伤破坏肿瘤组织的同时,促进组织愈合,该生物光敏剂能高效快速杀死鳞状细胞癌,促进皮肤修复,药物反应的副作用极小。
-
公开(公告)号:CN116100026A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310152259.7
申请日:2023-02-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种轻质高强复合材料,包括交替沉积的陶瓷沉积层和金属沉积层,所述金属沉积层由金属颗粒经激光熔化沉积而成,所述陶瓷沉积层由陶瓷颗粒经激光熔化沉积而成,且所述陶瓷沉积层表面与金属沉积层表面通过瞬时液相扩散连接。本发明的轻质高强复合材料,采用激光熔化沉积工艺交替沉积金属沉积层和陶瓷沉积层制备得到,实现了陶瓷‑金属一体化结构成型,在轻量化的同时具有良好的刚性和延展性。本发明还提供一种轻质高强复合材料的制备方法。
-
公开(公告)号:CN113510238B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110792893.8
申请日:2021-07-14
Applicant: 中南大学
IPC: B22F1/12 , B22F1/18 , B22F1/16 , B22F1/065 , B22F10/20 , B22F5/00 , B33Y70/10 , C22C38/54 , C22C38/34 , C22C38/02 , C22C19/05 , C22C30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于激光熔覆制备高硬度高耐磨刀模的复合材料,包括:微米级球形粉末、纳米级陶瓷粉末和微米级钨包金刚石粉末,所述微米级球形粉末为铁基合金粉末或者镍基合金粉末,所述纳米级陶瓷粉末为碳化物陶瓷粉末,所述纳米级陶瓷粉末包覆在所述微米级球形粉末表面;所述微米级钨包金刚石粉末为纳米级钨粉通过化学镀的方法包覆在金刚石表面制成的钨包金刚石粉末;三种组分按照预定配比制得铁基‑纳米碳化物参钨包金刚石体系或者镍基‑纳米碳化物参钨包金刚石体系的所述复合材料。另外还公开了该复合材料的制备方法。本发明基于激光熔覆制备高硬度高耐磨刀模的复合材料是由纳米陶瓷粉末包覆金属球形粉末和纳米钨包覆金刚石粉末混合而成,不仅增强了耐磨性性,而且提高了硬度,使得刀模可以长期使用。
-
公开(公告)号:CN113948012A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111208178.1
申请日:2021-10-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种Micro LED单色显示屏,包括:上挡板、元件组合板、循环水冷系统和下挡板,上挡板、元件组合板、循环水冷系统和下挡板由上至下依次叠加组装成单色显示屏;其中,元件组合板包括由上至下依次叠加设置的基底、发光层、发射层、导电层和Micro LED驱动IC芯片,Micro LED驱动IC芯片与发光层、发射层以及导电层通过导线相互连接;元件组合板还分别设置有正负极引线。该显示屏集合了LED的优良特性,大大的延长了屏的使用寿命,进一步提高了光固化打印机的工作时长,解决了在光固化打印过程中因长时间紫外照射而造成的屏的损害问题,大大的节约了成本。
-
公开(公告)号:CN113118457A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110417061.8
申请日:2021-04-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆氮化制备高硬度、高强度刀模的方法,包括以下步骤:S1,根据所制备的刀模设计图纸,利用专业的制图软件绘制刀模三维模型,保存为三维文件格式;S2,将S1中保存的文件载入切片软件,设置激光熔覆设备的激光功率、打印层厚、激光扫描速度以及送粉路参数,并生成相应的G代码;S3,将S2中生成的G代码导入激光熔覆设备上位机中;S4,将成形基体放置到成形平台,根据预设要求调节光斑大小、送粉量、载气气流量和保护气气流量;S5,打印刀模初胚;S6,对S5中打印的刀模初胚进行精加工,切削出刀锋,即可制备成高硬度、高强度刀模。通过采用激光束熔融金属粉末使其沉积成形并采用氮气保护,氮气渗入金属表面,从而提高了金属表面的强度。
-
公开(公告)号:CN112946950A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110395452.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 中南大学
IPC: G02F1/1335 , G02F1/1337 , B29C64/30 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种紫外屏及光固化3D打印机,紫外屏包括玻璃基板、配向膜、TFT、偏光片和液晶;上、下两块玻璃基板的一侧分别覆盖有配向膜,且至少在一块玻璃基板的另一侧设置依次贴附有TFT和偏光片;上、下两块玻璃基板以配向膜侧正对平行布置夹持液晶。通过优化设计液晶显示屏的内部构造来实现在紫外光及可见光范围内具有高的透过率,从而改变普通液晶显示屏的紫外透光的光学性能,其紫外透过率可达到30%以上,有利于提高光固化打印机在打印过程中产品的成功率,也进一步缩短了打印的工作周期,降低成本。相较于传统液晶屏,没有背光模组及框架等复杂结构,极大的降低屏的成本、优化屏的工艺流程,大大提高屏的紫外透过率。
-
公开(公告)号:CN109350742B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811413898.X
申请日:2018-11-26
Applicant: 中南大学湘雅三医院
IPC: A61K41/00 , A61K47/54 , A61P35/00 , C07D421/14 , A61K31/4178
Abstract: 本发明公开了一种双极性光敏剂及其制备方法,所述双极性光敏剂为铵盐,所述铵盐中的阳离子的化学结构式如图所示。本发明的双极性光敏剂还包含甘油酯酰残基,其作为疏水基团与EtNBSe光敏剂以共价键结合,构成了一端亲水一端疏水的结构,所述结构类似于组成生物膜的必需成分—磷脂酰胆碱,由于相似相溶原理,所述双极性光敏剂更易于进入癌细胞,极大地增大了所述光敏剂的摄取率,摄取率提高了约46.1%,基于此使得所述光敏剂药物中的重量百分比可适当降低,从而在减小药物副作用的同时也极大地提高了所述双极性光敏剂的治疗效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-