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公开(公告)号:CN119918290A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510102932.5
申请日:2025-01-22
Applicant: 西安理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明提出了一种基于因子分析法的寒区高坝水库下泄水温变异程度的研究方法,包括:构建水温指标体系;选定研究区域,获得原始数据,并对原始数据进行预处理;对原始数据进行零均值标准化,获得有效数据;利用因子分析法对水库的下泄水温变异程度进行评价。本发明通过因子分析法来评价寒区高坝水库下泄水温变异程度,将相关变量归纳为几个独立的公因子,使每一个变量尽量负荷于一个因子之上,得到的公因子比主成分更准确地反映原始变量的信息,提高数据分析的效率,并且各指标权重表示因子分析评价得分的综合贡献占比。
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公开(公告)号:CN119753594A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411887967.6
申请日:2024-12-20
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开的低温异步轧制制备高性能钽溅射靶材的方法,包括以下步骤:步骤1、将高纯钽块进行真空电弧熔炼,得到高纯钽锭;步骤2、将高纯钽锭置于液氮中进行一次浸泡,浸泡完成后进行一道次低温异步轧制,得到第一道次钽靶坯;步骤3、将钽靶坯置于液氮中进行二次浸泡,将浸泡完成的钽靶坯相对于步骤2中的一道次沿法向进行旋转,并将正反面进行翻转,进行二道次低温异步轧制,得到第二道次钽靶坯;步骤4、重复步骤2‑步骤3,得到钽溅射靶材样品;步骤5、对钽溅射靶材样品进行真空再结晶退火,冷却,得到钽溅射靶材。本发明的制备高性能钽溅射靶材的方法,解决了现有技术制备的钽靶坯晶粒尺寸大及钽靶材的织构梯度较大的问题。
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公开(公告)号:CN116135237B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310366412.6
申请日:2023-04-07
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种恒速释药气凝胶复合骨水泥的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,制备纳米纤维素悬浮液;步骤2,制备丝素蛋白溶液;步骤3,将丝素蛋白溶液与乙二醇二缩水甘油醚充分混合,得到SF气凝胶;步骤4,将步骤3中制得的丝素蛋白气凝胶置于步骤1制得的纳米纤维素悬浮液和药物的混合溶液中,得到SF/CNFs复合载药气凝胶;步骤5,将固相聚甲基丙烯酸甲酯与液相MMA均匀混合成PMMA骨水泥,得到PMMA骨水泥混合物;步骤6,利用真空辅助渗透法,将步骤5制备的PMMA骨水泥混合物渗透至步骤4中的SF/CNFs复合载药气凝胶的孔隙中。制备出的复合气凝胶含有大量的孔隙,解决了PMMA骨水泥孔隙率低的问题。
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公开(公告)号:CN118490885A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410602481.7
申请日:2024-05-15
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了近红外响应控释NO抗菌生物陶瓷,由固相和液相混合而成,固相包括磷酸四钙、磷酸氢钙二水合物、Arg‑ZnPc@介孔聚多巴胺微球,液相为海藻酸钠溶液。本发明还公开了抗菌生物陶瓷的制备方法,具体为:将磷酸四钙、磷酸氢钙二水合物与Arg‑ZnPc@介孔聚多巴胺微球混合均匀,得到固相;将海藻酸钠加入到去离子水中均匀混合,得到液相;将固相与液相搅拌均匀后,倒入模具中,自固化,即可。本发明通过近红外光激发Arg‑ZnPc@介孔聚多巴胺微球中的活性氧产生,从而有效控制磷酸钙基生物陶瓷中的NO释放,在感染性骨缺损部位能够达到长效抗菌的效果。
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公开(公告)号:CN116036384B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310068228.3
申请日:2023-02-06
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种自供氧抗菌填充固定材料的制备方法,步骤包括:1)将药物溶解在双氧水溶液中,简称溶液A;配制聚乙二醇溶液,简称溶液B;配制过氧化氢酶溶液,简称溶液C;2)分别将蒙脱土加入溶液A、溶液B、溶液C中搅拌,抽滤真空干燥;重复多次,得到载双氧水/抗生素零级释放载体;3)制作填充固定材料成分D;4)制作填充固定材料成分E;5)将填充固定材料成分D与填充固定材料成分E混合,搅拌,通过注射形式对开放性骨折部位进行填充,即成。本发明方法,能够对创伤部位进行充分填充及固定,对创伤部位进行感染预防或抗菌治疗,避免急救转运途中因外界因素导致的创伤部位二次损伤。
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公开(公告)号:CN116874874A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310867243.4
申请日:2023-07-14
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种双改性聚乙烯醇气凝胶的制备方法及用途,由酯类化合物改性煤灰石,盐酸改性活性炭与聚乙烯醇气凝胶通过聚合、共混、冷冻干燥制成,选用Span85、Span80、Span65、Span60针对煤灰石中含有的纳米碳酸钙进行改性,提高纳米碳酸钙的吸油值,将改性后的煤灰石及浓度3~7mol/L盐酸改性活性炭与聚乙烯醇气凝胶结合,采用冷冻干燥技术得到双改性聚乙烯醇气凝胶,该气凝胶不仅可以大幅提高材料的吸油率,还可以高效循环利用且具有高保油率,在石油污染治理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116135237A
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202310366412.6
申请日:2023-04-07
Applicant: 西安理工大学
Abstract: 本发明公开了一种恒速释药气凝胶复合骨水泥的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,制备纳米纤维素悬浮液;步骤2,制备丝素蛋白溶液;步骤3,将丝素蛋白溶液与乙二醇二缩水甘油醚充分混合,得到SF气凝胶;步骤4,将步骤3中制得的丝素蛋白气凝胶置于步骤1制得的纳米纤维素悬浮液和药物的混合溶液中,得到SF/CNFs复合载药气凝胶;步骤5,将固相聚甲基丙烯酸甲酯与液相MMA均匀混合成PMMA骨水泥,得到PMMA骨水泥混合物;步骤6,利用真空辅助渗透法,将步骤5制备的PMMA骨水泥混合物渗透至步骤4中的SF/CNFs复合载药气凝胶的孔隙中。制备出的复合气凝胶含有大量的孔隙,解决了PMMA骨水泥孔隙率低的问题。
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公开(公告)号:CN113499482B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110700404.1
申请日:2021-06-23
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L31/04 , A61L31/14 , C08F265/06 , C08F220/14 , C08J9/12
Abstract: 本发明公开了一种应用于骨创伤固定发泡材料的制备方法,采用超临界CO2为发泡剂,采用升温升压与降温降压的方式,使超临界CO2在PMMA聚合物中进行相转变来制备发泡材料。首先将PMMA粉体、引发剂BPO以一定质量比进行均匀混合,得到骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体固相;并将MMA、N,N‑二甲基对甲苯胺、对苯二酚以一定质量比混合均匀,得到了骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体液相;将固液两相混合后经在高温高压装置中进行超临界CO2发泡处理,最后得到发泡材料。本发明制得的发泡材料,发泡倍率高,内部具有连通的微米级孔隙,透气性好,生物性能好,具有一定的力学强度,可对骨创伤部位起到良好的固定和防护作用。
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公开(公告)号:CN114984310A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210763233.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/56 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种抗溃散吸水膨胀有机‑无机复合骨水泥及其制备方法,固相成分和液相成分按照质量体积比为1g:0.3ml~1g:3ml混合搅拌20min~90min而成;按质量百分数,固相的原料组成为:聚甲基丙烯酸羟乙酯‑丙烯酸2.5%~15%,聚多巴胺膜包覆的磷酸四钙15%~65%,聚甲基丙烯酸甲酯32.5%~70%,以上各组分的质量百分比总和为100%;骨水泥液相为磷酸盐溶液和义齿基托树脂,两种液相义齿基托树脂和磷酸盐溶液的比例为1:1~3:1。本发明所制备的抗溃散吸水膨胀有机‑无机复合骨水泥具有良好的抗溃散性能、较高的力学性能、均一的吸水膨胀倍率,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:CN113499482A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110700404.1
申请日:2021-06-23
Applicant: 西安理工大学
IPC: A61L31/04 , A61L31/14 , C08F265/06 , C08F220/14 , C08J9/12
Abstract: 本发明公开了一种应用于骨创伤固定发泡材料的制备方法,采用超临界CO2为发泡剂,采用升温升压与降温降压的方式,使超临界CO2在PMMA聚合物中进行相转变来制备发泡材料。首先将PMMA粉体、引发剂BPO以一定质量比进行均匀混合,得到骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体固相;并将MMA、N,N‑二甲基对甲苯胺、对苯二酚以一定质量比混合均匀,得到了骨创伤固定发泡材料的预聚合前驱体液相;将固液两相混合后经在高温高压装置中进行超临界CO2发泡处理,最后得到发泡材料。本发明制得的发泡材料,发泡倍率高,内部具有连通的微米级孔隙,透气性好,生物性能好,具有一定的力学强度,可对骨创伤部位起到良好的固定和防护作用。
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