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公开(公告)号:CN119216394A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411408118.8
申请日:2024-10-10
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 井冈山大学 , 东莞市镁安医疗器械有限公司
Abstract: 本发明涉及金属塑性加工技术领域,公开了一种等径角挤压机,包括:挤压轮和压实轮,压实轮位于挤压轮的上方,挤压轮连接有驱动部件;上模靠近挤压轮的一侧为与挤压轮配合的第一弧形表面,挤压轮上沿周向设有挤压槽,上模的第一弧形表面上设有弧形槽,弧形槽与挤压槽共同构成弧形挤压通道;下模设置在上模的下方,上模的底部设有第一水平槽,下模的顶部设有与第一水平槽相对应的第二水平槽,第一水平槽和第二水平槽共同构成水平挤压通道,且第二水平槽靠近挤压轮的一侧为与挤压槽平滑过渡的球形转角;该等径角挤压机能够保证加压材料在挤压通道内受力均匀、流动均匀性及稳定性高,避免挤压材料出现裂纹、折叠等缺陷,进而提高成型产品的的质量。
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公开(公告)号:CN116716509A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310466652.3
申请日:2023-04-26
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 东莞市镁安医疗器械有限公司 , 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种压铸产品用改良AZ91D镁合金材料的制备工艺,不仅降低了AZ91D镁合金材料在不良环境下的腐蚀速率还提升了AZ91D镁合金材料综合性能。本发明包括以下步骤:S1、首先将预设比例的Al和Ti放入到真空熔炼炉中进行熔炼,反复熔炼得到Al‑Ti中间合金;S2、将坩埚放入到电阻炉内,然后将预先准备的AZ91D镁合金放入到坩埚中进行加热,使AZ91D镁合金完全融化;S3、按预设添加份量将步骤S1中的Al‑Ti中间合金放入到坩埚中,然后进行搅拌及加热,使Al‑Ti中间合金完全融化;S4、待坩埚降温后,进行扒渣,然后再将合金液浇注到金属模具中;S5、待金属模具冷却后,取出试样;S6、将试样制作成合金粉末,然后将合金粉末进行加热并通过压铸成型处理形成改良AZ91D镁合金材料产品。
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公开(公告)号:CN116581094A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310520316.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 东莞市镁安医疗器械有限公司
IPC: H01L23/367 , H01L23/473 , H01L23/433 , H01L23/467 , G06F1/20
Abstract: 本发明公开了一种液态金属散热装置,属于散热装置技术领域。包括液流管道和电磁泵,所述液流管道与所述电磁泵连通形成密闭回路;所述液流管道包括用于与外部进行热交换的换热段和用于冷却芯片的冷却段,所述液流管道内充有液态金属;所述液流管道内壁形成有若干凸肋,用于扰乱沿所述液流管道内壁流动的液态金属的流动状态,发生湍流传热,因流体的质点作不规则运动,流场中各种量随时间和空间坐标发生紊乱的变化,导致管中心处温度与管壁处的温度差较小,换热效率比层流传热得以提高从而增强液态金属与液流管道的管壁流动处的传热效果,提高换热效率。
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公开(公告)号:CN115887768A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211447201.7
申请日:2022-11-18
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 威海市妇幼保健院 , 东莞市镁安医疗器械有限公司
Abstract: 本发明提供了一种生物医用钛合金的自组装多肽涂层,同时该涂层具有良好的生物相容性和稳定性能。首先,采用喷砂酸蚀技术处理钛合金表面,再利用硅烷化制备一层涂层,然后,再通过滴入自组装多肽PSV及其类似物溶液,制备出喷砂酸蚀‑硅烷化偶联载抗菌肽涂层。通过调整自组装多肽氨基酸的序列,可以调控骨细胞的生物反应,促周围软组织和新骨生长,调整涂层的稳定性,适合应用于钛合金骨植入体的表面处理。设计一种即能在口腔中稳定存在的生物涂层,又能提高钛种植体生物相容性,这对改善患者的生活质量有着至关重要的意义。
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公开(公告)号:CN115627512A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211447203.6
申请日:2022-11-18
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 东莞市镁安医疗器械有限公司
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明公开了一种生物医用镁合金复合涂层及其制备方法,所述该涂层由具有多孔结构的底层和功能性表层组成,且制备该涂层过程中采用的分段不同电压和占空比的方法。本发明生物医用系镁合金表面可降解复合涂层具有良好的生物相容性,多孔层陶瓷、氧化物以及表层高分子有机物均可产生一定抗菌效果,高分子聚合物在人体中可以通过CO2和H2O等方式排除体外,不会产生毒性,可以制备出促成骨能力和耐腐蚀性能良好的复合涂层,可用作生物医用可降解耐腐蚀镁合金涂层植入材料,且具有优异的性能和可靠性,易实现大规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN116581094B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310520316.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 东莞市镁安医疗器械有限公司
IPC: H01L23/367 , H01L23/473 , H01L23/433 , H01L23/467 , G06F1/20
Abstract: 本发明公开了一种液态金属散热装置,属于散热装置技术领域。包括液流管道和电磁泵,所述液流管道与所述电磁泵连通形成密闭回路;所述液流管道包括用于与外部进行热交换的换热段和用于冷却芯片的冷却段,所述液流管道内充有液态金属;所述液流管道内壁形成有若干凸肋,用于扰乱沿所述液流管道内壁流动的液态金属的流动状态,发生湍流传热,因流体的质点作不规则运动,流场中各种量随时间和空间坐标发生紊乱的变化,导致管中心处温度与管壁处的温度差较小,换热效率比层流传热得以提高从而增强液态金属与液流管道的管壁流动处的传热效果,提高换热效率。
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公开(公告)号:CN115522175A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210493489.5
申请日:2022-05-07
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 东莞市镁安医疗器械有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种可降解纯镁或镁合金表面改性方法及纯镁或镁合金材料,用于解决现有的医用纯镁或镁合金材料在植入人体后不耐腐蚀且容易发生细菌感染的技术问题。本发明实施例包括以下步骤:S1、将纯镁或镁合金进行预处理;S2、采用配备锌阴极弧源的金属离子注入机对纯镁或镁合金进行离子注入;S3、采用配备铜阴极弧源的金属离子注入机对完成步骤S2的纯镁或镁合金进行离子注入;S4、使用气体注入机对完成步骤S3的纯镁或镁合金进行氧气注入;S5、纯镁或镁合金表面形成含铜元素和锌元素的涂层。
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公开(公告)号:CN114145832A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110927340.9
申请日:2021-08-12
Applicant: 东莞市镁安医疗器械有限公司 , 东莞宜安科技股份有限公司
IPC: A61B17/86
Abstract: 本发明公开了一种促骨折修复的抗应力腐蚀的镁基骨科螺钉,包括螺钉本体,所述螺钉本体包括螺钉头、螺杆和螺钉尾,所述螺钉头和所述螺钉尾位于所述螺杆的两端,所述螺杆表面设有螺纹,所述螺钉头开设有中空结构。通过调整螺纹形状、螺距和螺牙的宽度,以降低镁基骨科螺钉植入后在骨折交界处所受的应力大小,避免因应力腐蚀造成的降解速率过快引起的气体富集和力学固定失效等临床问题的发生,且在本申请技术方案提供的镁基骨科螺钉类型中,针对不同部位骨折所使用的镁基骨科螺钉进行差异化结构设计,分别从螺钉的直径、长度、全螺纹、部分螺纹以及螺距和螺牙的宽度等进行调整,有效解决了大部分临床骨折治疗难题。
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公开(公告)号:CN116441508A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310466402.X
申请日:2023-04-26
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 东莞市镁安医疗器械有限公司
IPC: B22D17/22
Abstract: 本发明属于压铸模具技术领域,公开了一种能改善镁合金成型质量的压铸模具,包括定模,所述定模的中央开设有型腔,所述定模一侧的边缘固定连接有若干滑柱的一端,所述滑柱的另一端滑动插接有动模,所述动模靠近所述定模的一侧设有与所述型腔相匹配的型芯,所述动模的内部滑动插接头多个顶杆,所述动模的内部安装有混合流道结构;混合流道结构充分利用了模具内的空间,使加热结构和冷却结构均处于最佳位置,并且混合流道结构与顶杆位置对应,可以对顶杆以及顶杆周围区域进行加热或冷却,使得顶杆在压铸时,金属液无法进入顶杆与对应滑孔的间隙,在脱料时,顶杆可以顺利顶出对应滑孔,防止顶杆卡死。
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公开(公告)号:CN115747596A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211447253.4
申请日:2022-11-18
Applicant: 东莞宜安科技股份有限公司 , 东莞市镁安医疗器械有限公司 , 华东交通大学
Abstract: 为了改善植入材料的细菌感染和骨相容性的问题,本发明提供了抗菌促成骨医用纳米多孔钽铜合金及其制备方法,采用机械合金化和放电等离子烧结的方法来制备医用纳米钽铜合金,选择球型硬脂酸为造孔剂,进而赋予纳米钽铜合金多孔结构,获得具有铜含量低、抗菌性能和促成骨性能优异的新型医用纳米多孔钽铜合金。本发明所制备的医用纳米多孔钽铜合金其多孔结构利于骨细胞粘附生长,为骨细胞生长提供了足够的三维生长空间,能够显著降低现有医疗技术中钽基合金植入医疗设备使用中引发的细菌感染风险,并且能够有效解决骨修复材料在临床运用中与人体相容性差等问题,在临床骨修复中具有广泛应用前景。
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