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公开(公告)号:CN113633816B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110775171.1
申请日:2021-07-08
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L24/06 , A61L24/00 , C08F118/08
Abstract: 本发明公开了一种可注射自膨胀骨水泥的制备方法,首先采用悬浮聚合法制备了低温膨胀微球,选用具有低软化温度的聚醋酸乙烯为壳结构,包裹沸点低的正戊烷,形成具有核壳结构的低温膨胀微球;然后将低温膨胀微球,和PMMA骨水泥粉体与液相混合均匀,搅拌后注射,得到可注射自膨胀骨水泥。将自膨胀骨水泥植入人体后,对人体无毒性反应,生物相容性好,且此方法所制备的骨水泥植入人体后,其膨胀性能不依赖于体液含量,而是依靠低温膨胀微球在骨水泥凝固过程中产生的热量进行软化汽化、膨胀凝固的过程而表现出良好的膨胀性能,因此在植入体内后依然具有良好的膨胀效果。
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公开(公告)号:CN112546298B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011424196.9
申请日:2020-12-08
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/16 , A61L27/50 , A61L27/54 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F265/10 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F120/14
Abstract: 本发明公开了一种多刺激协同响应释药骨水泥的制备方法,首先制备载药SiO2层包覆载药磁性多孔聚合物微球,在其表面形成聚电解质壳层,蚀刻SiO2层,形成载药磁响应微胶囊;然后在其表面包覆载药P(NIPAM‑AM)/MMT温敏层,之后在其表面包覆壳聚糖水凝胶层,最后将pH‑温度‑磁场协同响应微胶囊、P(MMA‑HEMA)可吸水膨胀微球和PMMA骨水泥粉体与液相混合均匀,搅拌后注射,即可。该骨水泥在肿瘤复发初期,可以自主缓慢释放药物,当肿瘤加重时,可以通过施加磁场来控制药物释放量,同时可以通过磁场联合温敏层对肿瘤部位进行热疗;磁场停止,药物释放缓慢,局部pH值恢复正常,药物不再释放。
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公开(公告)号:CN113633816A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110775171.1
申请日:2021-07-08
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L24/06 , A61L24/00 , C08F118/08
Abstract: 本发明公开了一种可注射自膨胀骨水泥的制备方法,首先采用悬浮聚合法制备了低温膨胀微球,选用具有低软化温度的聚醋酸乙烯为壳结构,包裹沸点低的正戊烷,形成具有核壳结构的低温膨胀微球;然后将低温膨胀微球,和PMMA骨水泥粉体与液相混合均匀,搅拌后注射,得到可注射自膨胀骨水泥。将自膨胀骨水泥植入人体后,对人体无毒性反应,生物相容性好,且此方法所制备的骨水泥植入人体后,其膨胀性能不依赖于体液含量,而是依靠低温膨胀微球在骨水泥凝固过程中产生的热量进行软化汽化、膨胀凝固的过程而表现出良好的膨胀性能,因此在植入体内后依然具有良好的膨胀效果。
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公开(公告)号:CN109353810A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201810902852.8
申请日:2018-08-09
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于流水线上的筐体自动上线系统,包括液压升降平台、小车平行运动架体、自动取放筐体的小车和传送带,实现了筐体从车上卸下再上到流水线上的自动化进程;系统动力都由液压动力提供,液压动力平稳且易于控制;整个系统可靠性高,耐用性高,另一方面也降低了系统的制造成本;对企业来说,降低了人工费,提高了生产效率,同时也提高了本环节的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN103399314B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310240051.7
申请日:2013-06-17
Applicant: 西安理工大学
IPC: G01S13/74
Abstract: 稀疏参考标签下的无收发器对象定位追踪方法,包括:定位环境构建、稀疏参考点下的定位和移动轨迹追踪等步骤。本发明在使用少量RFID标签的基础上实现了无需收发器对象的定位和追踪,实现了移动目标的静态单点定位以及长时间大范围的行迹趋势追踪,使得定位更加简单灵活。本发明还将行为识别中常使用的隐马尔可夫方法与参考点稀疏条件下的位置追踪场景结合起来,能够得到一种较好的运动趋势。
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公开(公告)号:CN118022049A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410066065.X
申请日:2024-01-17
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有动态连通孔结构的磷酸钙骨水泥及其制备方法,首先配制氯化钙与一水合磷酸二氢钠的混合溶液,利用喷雾冷冻干燥技术得到多孔β‑TCP;通过氢氟酸刻蚀溶解掉镁铝合金粉末中的铝,制备得到多孔的镁颗粒;利用多孔纳米无定形碳酸钙对抗生素药物进行负载,制备得到载药多孔纳米无定形碳酸钙;柠檬酸与聚乙烯吡咯烷酮加入去离子水,搅拌均匀,得到磷酸钙骨水泥液相;最后将多孔β‑TCP粉末、多孔镁颗粒与载药多孔纳米无定形碳酸钙混合均匀后,加入磷酸钙骨水泥液相,搅拌均匀后倒入模具中,自固化即得到具有动态连通孔结构的磷酸钙骨水泥;本发明中的磷酸钙骨水泥可提升累计降解率,最终降解周期更符合人骨愈合所需周期。
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公开(公告)号:CN115469228B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211123204.5
申请日:2022-09-15
Applicant: 国网陕西省电力有限公司咸阳供电公司 , 西安理工大学
Inventor: 刘欢 , 张旭 , 赵航 , 王智峰 , 张博 , 杨磊 , 余娜 , 韩曦 , 王强 , 李凌青 , 陈谦 , 吕文挺 , 陈浩 , 刘露莎 , 宋帆 , 尚琳喧 , 蒙菊 , 贾静 , 党建 , 贾嵘
IPC: G01R31/367 , G01R31/388 , G06F16/901
Abstract: 本发明公开了可重构网络式储能系统电池荷电状态估计方法,在实验条件下测量不同温度下的荷电状态‑开路电压曲线,作为荷电状态估计的基准;在图数据库中构建可重构电池网络模型,遍历访问图模型中各顶点和边。分析电池网络正常运行下温度的分布及其影响因素,在储能系统的输出电压、功率的约束条件下,以待测电池温度为控制目标,改变高频电力电子开关通断以控制电池单体及组串开断,实现待测电池的温度优化控制在基准曲线附近;测量温度可控下的电池开路电压,选取合适基准曲线建立映射关系,完成电池荷电状态的估计。本发明充分考虑温度对开路电压‑荷电状态的影响,实现温度可控情况下对开路电压精准获取,提高电池荷电状态估计精度。
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公开(公告)号:CN115645611A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211431317.1
申请日:2022-11-15
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L27/20 , A61L27/16 , A61L27/02 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/54 , C08F251/00 , C08F220/14 , C08F222/38 , C08F2/18 , C08K3/26
Abstract: 本发明公开了具有成骨活性的高强度自膨胀复合骨水泥及制备方法,固相成分和液相成分按照质量体积比为1g:0.2ml~2ml混合搅拌而成;按质量百分数,固相成分为:聚(甲基丙烯酸甲酯‑透明质酸)@碳酸锶复合物2.5%~15%,磷酸四钙15%~65%,无水磷酸氢钙5%~30%,聚甲基丙烯酸甲酯30%~70%,以上各组分的质量百分比总和为100%;骨水泥液相为甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸溶液的混合物。本发明所制备的具有成骨活性的高强度自膨胀复合骨水泥具有较高的力学性能、良好的抗溃散性能、良好的成骨活性,有望成为一种有前景的临床应用骨水泥。
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公开(公告)号:CN112546298A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011424196.9
申请日:2020-12-08
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L27/20 , A61L27/02 , A61L27/16 , A61L27/50 , A61L27/54 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F265/10 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F120/14
Abstract: 本发明公开了一种多刺激协同响应释药骨水泥的制备方法,首先制备载药SiO2层包覆载药磁性多孔聚合物微球,在其表面形成聚电解质壳层,蚀刻SiO2层,形成载药磁响应微胶囊;然后在其表面包覆载药P(NIPAM‑AM)/MMT温敏层,之后在其表面包覆壳聚糖水凝胶层,最后将pH‑温度‑磁场协同响应微胶囊、P(MMA‑HEMA)可吸水膨胀微球和PMMA骨水泥粉体与液相混合均匀,搅拌后注射,即可。该骨水泥在肿瘤复发初期,可以自主缓慢释放药物,当肿瘤加重时,可以通过施加磁场来控制药物释放量,同时可以通过磁场联合温敏层对肿瘤部位进行热疗;磁场停止,药物释放缓慢,局部pH值恢复正常,药物不再释放。
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公开(公告)号:CN104075886B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410289016.9
申请日:2014-06-24
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模块化滚动直线导轨副静刚度测试装置,使被测试导轨副与桥式箱体上A、B、C三个定位孔之间具有确定的定位关系;将拉力加载机构固定在定位孔A中,实现法向拉刚度测试加载;将压力加载机构固定在定位孔A中,实现法向压刚度测试加载;移动导轨块使法向压载荷偏置,实现绕Y轴的角刚度测试加载,将压力加载机构固定在定位孔B中,实现侧向刚度测试加载;移动导轨块使侧向压载荷偏置,实现绕Z轴的角刚度测试加载,将压力加载机构固定在定位孔C中,实现绕X轴的角刚度测试加载。本发明还公开了一种模块化滚动直线导轨副静刚度测试装置。本发明的装置及方法简单易行,适应性强。
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