一种具备机械切割及止血功能的手术器械

    公开(公告)号:CN102805663A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210233197.4

    申请日:2012-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种具备机械切割及止血功能的手术器械,包括刀片,手术刀柄和发热电路;刀片由亚微米晶粒Ti(C,N)基金属陶瓷制成,所述手术刀柄由绝缘隔热材料制成,所述刀片安装在手术刀柄上,所述发热电路位于所述手术刀柄内,工作时,发热电路通电,通过调节位于所述手术刀柄上的旋钮使发热电路达到所需的加热温度,并通过手术刀柄将热能传至刀片。本发明提供的手术器械特点是利用新型金属陶瓷材料高硬度,耐高温,生物兼容性良好的物理特性,同时完成术中组织切割,止血的工作。本发明特点在于利用新型手术器械可以有效缩短手术时间,减少组织损伤,降低手术并发症发生率,缩短患者术后愈合时间。

    一种铜基钎料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105750759B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201610185840.9

    申请日:2016-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种铜基钎料,所述铜基钎料为0.1mm~0.3mm的片状结构,其总质量以100份计,由8份~12份的锰,7份~11份的镍,2份~4份的铬,1份~3份的硅以及70份~82份的铜组成。本发明还公开了该铜基钎料的制备方法及其在真空钎焊中的应用。本发明在钎料中添加了镍、锰、铬和硅元素,增加了钎料的润湿性、强度、熔点和耐腐蚀性,从而提高了钎料的连接强度,应用该钎料成功实现了Ti(C,N)基金属陶瓷与钢可靠连接,接头的最大剪切强度达到301.5MPa,平均剪切强度达到276.8Mpa,比现有技术得到的铜基钎料其剪切强度提高了约30%。

    一种含钒无磁Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106011581B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201610329705.7

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 一种含钒无磁Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法,属于金属陶瓷及制备方法。含钒无磁Ti(C,N)基金属陶瓷包括硬质相和粘结相,原料为粉末状,其组分重量百分比为:TiC:42.11%~53.48%,TiN:7.91%~9.99%,Ni:27.78%~32.82%,Mo:9.30%~15.16%,VC:0.50%~1.99%,经混料、湿磨、干燥、模压成型、脱脂、真空烧结制备而成。其制备方法顺序包括混料、湿磨、干燥、模压成型、脱脂、真空烧结步骤。本发明的制备方法简单,成本低廉,适合于工业化生产;制备的金属陶瓷成分简单、不含稀缺战略资源W,硬度可达89HRA,抗弯强度可达2673MPa,室温无磁性,相对磁导率≦1.003,耐磨性及化学稳定性好,与钢铁等材料间的摩擦系数小;在磁性元件的成型工模具、电子产品和汽车仪表的耐磨件方面具有良好的应用前景。

    一种铜基钎料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105750759A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610185840.9

    申请日:2016-03-29

    CPC classification number: B23K35/302 B23K35/40

    Abstract: 本发明公开了一种铜基钎料,所述铜基钎料为0.1mm~0.3mm的片状结构,其总质量以100份计,由8份~12份的锰,7份~11份的镍,2份~4份的铬,1份~3份的硅以及70份~82份的铜组成。本发明还公开了该铜基钎料的制备方法及其在真空钎焊中的应用。本发明在钎料中添加了镍、锰、铬和硅元素,增加了钎料的润湿性、强度、熔点和耐腐蚀性,从而提高了钎料的连接强度,应用该钎料成功实现了Ti(C,N)基金属陶瓷与钢可靠连接,接头的最大剪切强度达到301.5MPa,平均剪切强度达到276.8Mpa,比现有技术得到的铜基钎料其剪切强度提高了约30%。

    一种TiC晶须增强金属陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104018052A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410289095.3

    申请日:2014-06-24

    Abstract: 一种TiC晶须增强金属陶瓷及其制备方法,属于金属陶瓷及其制备方法,目的在于提高现有Ti(C,N)基金属陶瓷的抗弯强度和断裂韧性。本发明的TiC晶须增强金属陶瓷,由其组成原料经球磨混料、TiC晶须分散、干燥过筛、模压成形、脱脂和真空烧结制成,其烧结组织包括硬质相和粘结相,所述硬质相包括两种陶瓷相,所述粘结相为Ni-Mo-W固溶体;其组成原料为Ti(C,N)、WC、Mo、C、Ni粉末和TiC晶须;各组分质量百分比为:23%≤Ti(C,N)粉末≤55.2%,10%≤TiC晶须≤30%,6%≤WC粉末≤10%,8%≤Mo粉末≤15%,0.8%≤C粉末≤1.2%,20%≤Ni粉末≤32%。采用本发明制备的TiC晶须增强金属陶瓷,其硬度可达87.6~91.8HRA,抗弯强度和断裂韧性大大提高,抗弯强度≥1920MPa,断裂韧性≥14.2MPa·m1/2,在干式切削刀具、热作模具等方面具有良好的推广应用前景。

    一种固溶体增韧金属陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN103361532A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310287759.8

    申请日:2013-07-10

    Abstract: 一种固溶体增韧金属陶瓷及其制备方法。本发明的固溶体增韧金属陶瓷由其组成原料经机械球磨、模压成形、真空烧结制成,包括硬质相和粘结相,所述硬质相包括两种陶瓷相,所述粘结相为Ni-Mo-W固溶体,其各成分质量百分比为:8.8%≤(Ti1-x,Wx)C≤67.2%,0≤TiC≤58.4,10%≤Mo≤15%,0.8%≤C≤1.2%,20%≤Ni≤32%,0.17≤x≤0.38。本发明的方法采用机械球磨和低温碳热还原合成(Ti1-x,Wx)C固溶体,时间短、能耗小,采用现有粉末冶金方法制备坯料,无需改进设备和工艺,实施简单经济;所制备的固溶体增韧金属陶瓷,其硬度可达89~92HRA,抗弯强度≥1850MPa,断裂韧性≥13.4MPa·m1/2,在干式高速切削刀具、热作模具方面具有良好的应用前景。

    一种温压成型酚醛树脂粘结Nd-Fe-B磁体的制备方法

    公开(公告)号:CN101593590B

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN200910061560.7

    申请日:2009-04-10

    Abstract: 一种温压成型酚醛树脂粘结Nd-Fe-B磁体的制备方法,解决现有酚醛树脂粘结Nd-Fe-B磁体制备过程中需要固化处理工序造成磁体氧化严重的问题,以简化酚醛树脂粘结Nd-Fe-B磁体的制备工艺,提高其磁性能。本发明包括表面改性处理步骤、成型步骤及表面处理与充磁步骤。本发明所制备的酚醛树脂粘结各向同性Nd-Fe-B磁体(酚醛树脂含量为3.0wt%),其密度6.12g/cm3,剩磁0.683T,内禀矫顽力730kA/m,磁能积78.2kJ/m3;性能比传统制备方法的高,况且,制备方法简单,实施经济,易于实现工业化批量生产,具有很好的推广应用前景。

    一种Ti-Si-N纳米涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101403116A

    公开(公告)日:2009-04-08

    申请号:CN200810197656.1

    申请日:2008-11-17

    Abstract: 一种Ti-Si-N纳米涂层的制备方法,属于工、模具涂层的制备方法,解决现有反应磁控溅射法所制备涂层在工作环境下易于脱落的问题,实现过渡层与涂层之间的冶金结合,从而提高涂层的力学性能。本发明包括:(1)预处理步骤;(2)溅射清洗步骤;(3)离子渗氮步骤;(4)制备过渡层步骤;(5)制备表面层步骤。本发明生产效率高、成本低,制备的涂层与金属陶瓷刀具基体的临界载荷Lc≥65N,表面显微硬度HV≥3400,适于制作用于高速干式铣削不锈钢、铁基高温合金、高强结构钢、耐磨铸钢和玻封合金等难切削材料的涂层刀具,在汽车、航空、航天和能源装备等制造行业具有很好的推广应用前景。

    一种钎焊材料及其制备方法以及用其进行钎焊的方法

    公开(公告)号:CN101327551A

    公开(公告)日:2008-12-24

    申请号:CN200810047931.1

    申请日:2008-06-05

    Abstract: 一种钎焊材料及其制备方法以及用其进行焊接的方法,属于钎焊材料的制备方法及其应用,解决现有Ti(C,N)基金属陶瓷与金属连接中存在的连接强度和工作温度偏低的问题,实现Ti(C,N)基金属陶瓷与钢的牢固连接,且使连接接头具有较好的连接强度和较高的工作温度。本发明钎焊材料各成分质量百分比为:40≤Cu≤45,20≤Ag≤25,21≤Zn≤23,5≤Ni≤10,1≤Ti≤3,1≤Si≤5。制备方法包括混合、压制成型、烧结和轧制步骤,轧制成钎焊材料薄片。用钎焊材料进行钎焊的方法包括:焊前准备、装配、升温和降温步骤。本发明采用的钎焊材料和钎焊工艺成功实现了Ti(C,N)基金属陶瓷与45钢的牢固连接,接头的最大室温剪切强度达到268.5MPa,平均剪切强度达到240.9MPa。

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