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公开(公告)号:CN104018054B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410270766.1
申请日:2014-06-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种具有磁场可控变形的稀土磁性材料及其制备方法,该材料具有室温及高于室温条件下外磁场控制产生微变形的能力,是一种可在室温及高于室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移产生应变的一种新型稀土磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzDyj;其中,28≤x≤42,25≤y≤32,23≤z≤37,0.5≤j≤10,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明稀土磁性材料与现有材料相比,具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在高于室温下使用的微位移器、震动和噪声控制、线性马达、微波器件、机器人等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN104726737A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510155681.3
申请日:2015-04-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种可降解铝基材料,由Al4C3均匀分布在纯铝或铝合金基体里,Al4C3体积百分比在20~70%间。本发明的可降解铝基材料降解时间与铝合金中Al4C3的含量及环境湿度有关,Al4C3的体积百分比和环境湿度越大,降解速度越快、材料承载时间越短。本发明材料使用真空熔炼技术制备,其降解产物是CH4和Al(OH)3,分解产物进入大气和土壤中,不会对环境造成污染,是一种环境友好型材料。
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公开(公告)号:CN103736155B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410006835.8
申请日:2014-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种载铈功能化可吸收骨科器械材料及其制备方法,该骨科器械由可吸收高分子聚合物、弥散分布在聚合物中用于补强增韧的石墨烯、负载有稀土元素铈的可降解载体材料组成,使用过程中能缓慢释放出具有抗菌消炎作用的稀土元素铈,其中,稀土元素铈通过特殊的电泳-微弧氧化法与化学浸渍离子交换反应法形成的双重复合负载技术被有效负载在表面含有羟基磷灰石多孔陶瓷层的纯镁或镁合金丝材或板材充当的可降解载体材料上。经过热模压、挤压、注塑或拉拔等方法首先制成棒材或板材,再经机械加工成各种可吸收的功能化骨钉、骨板等骨修复、固定器械,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103768661B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410007159.6
申请日:2014-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种能缓释硒元素的可吸收骨科器械材料及其制备方法,该骨科器械材料由可吸收的高分子聚合物、弥散分布在聚合物中用于补强增韧的石墨烯、负载有硒元素的可降解载体材料复合而成,使用过程中可以缓慢地释放出微量硒元素,具有提高免疫力和抗菌消炎的作用,其中,硒元素通过电泳-微弧氧化法与化学浸渍离子交换反应法形成的双重复合负载技术被有效负载在表面含有羟基磷灰石多孔陶瓷层的纯镁或镁合金丝材或板材充当的可降解载体材料上。经过热模压、挤压或拉拔等方法首先制成棒材或板材,再经机械加工成各种可吸收的功能化骨钉、骨板等骨修复、固定器械,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103721298B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410006920.4
申请日:2014-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有压电效应的可吸收骨科器械材料及其制备方法,该骨科器械由医用可吸收高分子聚合物、弥散分布在聚合物中的生物压电陶瓷颗粒和传递压电信号的可降解导电材料复合而成,使用过程中外载荷作用下弥散分布在聚合物中的生物压电陶瓷颗粒产生的压电信号可被植入在聚合物中生物压电陶瓷附近的导电材料-纯镁或镁合金的丝材或板材有效传递给骨科器械周围的机体组织,形成的电刺激信号能加速骨折愈合,可以是骨钉、骨板等不同的结构形式,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103768663B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410007098.3
申请日:2014-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种长效抗菌型可吸收骨科器械材料及其制备方法,该骨科器械材料由可吸收高分子聚合物、弥散分布在聚合物中用于补强增韧的石墨烯、负载有银离子的可降解载体材料组成,使用过程中能缓慢释放出具有抗菌消炎作用的银离子,其中,银离子通过电泳-微弧氧化法与化学浸渍离子交换反应法形成的双重复合负载技术被有效负载在表面含有羟基磷灰石多孔陶瓷层的纯镁或镁合金丝材或板材充当的可降解载体材料上。经过热模压、挤压、注塑或拉拔等方法首先制成棒材或板材,再经机械加工成各种可吸收的功能化骨钉、骨板等骨修复、固定器械,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104018054A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410270766.1
申请日:2014-06-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种具有磁场可控变形的稀土磁性材料及其制备方法,该材料具有室温及高于室温条件下外磁场控制产生微变形的能力,是一种可在室温及高于室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移产生应变的一种新型稀土磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzDyj;其中,28≤x≤42,25≤y≤32,23≤z≤37,0.5≤j≤10,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明稀土磁性材料与现有材料相比,具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在高于室温下使用的微位移器、震动和噪声控制、线性马达、微波器件、机器人等领域有重要应用。
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公开(公告)号:CN103751858A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410007096.4
申请日:2014-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是一种能促进血管再生的可吸收骨科器械材料及其制备方法,该骨科器械材料由可吸收高分子聚合物、弥散分布在聚合物中用于补强增韧的石墨烯、负载有铜离子的可降解载体材料组成,使用过程中能缓慢释放出可促进胶原沉积和血管再生的铜离子,其中,铜离子通过特殊的电泳-微弧氧化法与化学浸渍离子交换反应法形成的双重复合负载技术被有效负载在表面含有羟基磷灰石多孔陶瓷层的纯镁或镁合金丝材或板材充当的可降解载体材料上。经过热模压、挤压或拉拔等方法首先制成棒材或板材,再经机械加工成各种可吸收的功能化骨钉、骨板等骨修复、固定器械,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103721298A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410006920.4
申请日:2014-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有压电效应的可吸收骨科器械材料及其制备方法,该骨科器械由医用可吸收高分子聚合物、弥散分布在聚合物中的生物压电陶瓷颗粒和传递压电信号的可降解导电材料复合而成,使用过程中外载荷作用下弥散分布在聚合物中的生物压电陶瓷颗粒产生的压电信号可被植入在聚合物中生物压电陶瓷附近的导电材料-纯镁或镁合金的丝材或板材有效传递给骨科器械周围的机体组织,形成的电刺激信号能加速骨折愈合,可以是骨钉、骨板等不同的结构形式,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN103243252A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310173891.6
申请日:2013-05-10
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种粘结相的碳化钨硬质合金及其制备方法,其中硬质合金包括作为硬质相的碳化钨粉末和作为粘结相的Fe3Al合金粉末,碳化钨的粒径范围为3~5μm,Fe3Al粉末占硬质合金的质量百分比为5.5%~15%,粒径范围为1~3μm。本发明制备方法,首先将提前过筛选好均匀粒度的WC和粘结剂Fe3Al粉末按需要质量分数配好,并添加添加剂,在球磨机中混合研磨;然后经真空干燥后筛分去除团聚体,然后制粒压制;最后将制好的压坯置于真空烧结炉中真空烧结、热等静压处理,制成硬质合金。
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