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公开(公告)号:CN104761880B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510116640.3
申请日:2015-03-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种短纤维增强拉挤复合材料太阳能组件边框,其特征在于,该太阳能组件边框通过拉挤成型工艺制备,包括短纤维、连续纤维和树脂,各组分的体积百分比为:短纤维5%‑10%,连续纤维50%‑80%,树脂10%‑40%。还公开了该太阳能组件边框的制备方法。在此方法中添加短纤维增强体,以解决连续纤维增强拉挤复合材料作为太阳能组件边框使用时在垂直纤维方向强度不足的问题。连续纤维用树脂混合物浸渍,树脂混合物中均匀分散有体积百分比为5%‑10%的短纤维,接着注入模具中拉挤出所需的太阳能组件边框。短纤维在连续纤维之间形成搭接,可改善型材垂直纤维方向的性能,不仅可保持顺纤维方向的优异性能,在垂直纤维方向同样保证了良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN104760299B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510116639.0
申请日:2015-03-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B29C70/20 , B29C70/18 , B29C70/52 , H02S30/10 , C08L75/04 , C08L67/06 , C08L101/02 , C08L63/00 , C08L61/06 , C08L61/00 , C08L33/12 , C08K7/14 , C08K7/06
Abstract: 本发明公开了一种纤维毡增强复合材料太阳能组件边框及其制备方法,目的在于解决太阳能组件边框结构强度不足的问题。将两太阳能组件边框对接,形成规则的矩形外侧,同时生产,拉挤成型过程中在排列成预定形状的单向纤维束外侧以纤维毡包裹,再送入加热模具内拉挤成型,配合外侧的拉引装置及切割机分段切割操作,形成所需要的太阳能组件边框。加入外侧连续纤维毡可以增强太阳能组件边框的横向强度,使其综合性能更加优异,两组边框同时生产提高了生产效率,简化了生产工艺,促进复合材料在光伏方面的应用。
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公开(公告)号:CN104761880A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510116640.3
申请日:2015-03-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种短纤维增强拉挤复合材料太阳能组件边框,其特征在于,该太阳能组件边框通过拉挤成型工艺制备,包括短纤维、连续纤维和树脂,各组分的体积百分比为:短纤维5%-10%,连续纤维50%-80%,树脂10%-40%。还公开了该太阳能组件边框的制备方法。在此方法中添加短纤维增强体,以解决连续纤维增强拉挤复合材料作为太阳能组件边框使用时在垂直纤维方向强度不足的问题。连续纤维用树脂混合物浸渍,树脂混合物中均匀分散有体积百分比为5%-10%的短纤维,接着注入模具中拉挤出所需的太阳能组件边框。短纤维在连续纤维之间形成搭接,可改善型材垂直纤维方向的性能,不仅可保持顺纤维方向的优异性能,在垂直纤维方向同样保证了良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN103446061A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310164865.7
申请日:2013-05-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: A61K9/16 , A61K49/04 , A61K31/734 , A61P7/00
Abstract: 可显影纳米银海藻酸钠微球血管栓塞剂及其制备方法,它涉及一种血管栓塞剂及其制备方法。本发明为了解决有的显影栓塞剂显影时间短,有潜在的生物毒性的技术问题。可显影纳米银海藻酸钠微球血管栓塞剂由载体和可显影物质组成,制备方法如下:将含有纳米银粒子的海藻酸钠溶液滴入步骤五制备的氯化钙溶液中,得到可显影纳米银海藻酸钠微球血管栓塞剂。本发明的可显影载药纳米银海藻酸钠微球血管栓塞剂在X光下可视性好,便于观察栓塞程度,有效避免了误栓;具有生物降解性能,在完成栓塞后,可降解为无毒无害物质排出体外;具有生物相容性,防止对器官带来其他方面的损伤;微球直径可以控制;药物释放速率可控。
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公开(公告)号:CN102784415A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210311288.5
申请日:2012-08-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: A61F2/44 , A61F2002/30001
Abstract: 医用可降解镁合金椎间融合器,它涉及椎间融合器,本发明要解决现有的椎间融合器在降解过程中产生酸性物质,会导致炎症的发生以及弹性模量选择不当,会出现应力遮挡的问题。本发明所述椎间融合器,由Mg-Sn-Mn系合金或Mg-Sn-Mn-Zn系合金制成;所述椎间融合器包括上终板接触面1和下终板接触面2,在融合器的中央位置开有通孔3,上终板接触面1、下终板接触面2和中央通孔3为形状一致的多边形,其中上终板接触面1和下终板接触面2上各有两个突起的嵌柱4,上终板接触面1也可为斜面,与下终板接触面2的夹角为θ。本发明可应用于可降解吸收的医用器械制造领域。
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公开(公告)号:CN118557782A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410620871.7
申请日:2024-05-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可控孔隙率的镁基骨组织工程植入支架的制备方法,包括以下步骤:在车床均匀缠绕成Φ1.5mm的金属螺旋卷;将金属螺旋卷均匀拉至螺旋卷螺距等于螺旋卷直径,编织后得到多孔镁毛坯;将多孔镁毛坯压制成型多孔镁基体,对多孔镁基体化学抛光,对多孔镁基体进行表面改性,本发明涉及骨组织工程支架技术领域,本发明以纯镁丝作为原料,通过缠绕与压制的方法使其具有良好的力学强度和均匀的通孔结构,通过控制镁丝长度获得不同孔隙率的多孔镁材,可以很好的防止应力屏蔽现象,对多孔镁基体进行表面改性,改善多孔镁降解速率快,溶血率高的缺点,生成的钙磷转化膜能够激活成骨细胞的分化与功能,以及新骨的形成。
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公开(公告)号:CN112678119A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011498086.7
申请日:2020-12-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B63B22/00
Abstract: 一种海洋浮球,涉及一种海洋漂浮类装置,以解决直径较大的海洋浮球在制作过程中存在分层或芯部温度过高出现过烧而无法发泡的问题。本发明包括中心轴和多层壳体,多层壳体由外向内层层包覆,相邻两侧壳体之间以及最内层的壳体内均填充有发泡材料,中心轴穿过最内层壳体且其两端从最外层壳体的两侧伸出,相邻两层壳体的间距为300‑500mm。本发明海洋海洋浮球采用多层发泡材料,每层发泡材料有壳体包覆,在制备的过程中,可分层发泡,避免一次发泡出现芯部过烧的问题,本发明可根据需要制备海洋浮球的直径不同设置不同层数的壳体。本发明还具有抗海水腐蚀和抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN111388757A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010204211.2
申请日:2020-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明一种采用螺旋镁丝制备的可降解镁基复合材料,包括如下步骤:a.将镁丝缠绕成致密弹簧;b.将弹簧均匀拉长至一定螺旋角;c.将拉伸的弹簧沿统一方向并列缠绕,最终将弹缠绕成规则的金属橡胶毛坯;d.将金属橡胶毛坯放入模具中,放入压头,给予适当的压力和充足的时间,保证金属橡胶成型;e.将成型的金属橡胶取出,洗净吹干,得到多孔镁基体;f.将多孔镁基体与聚乳酸颗粒一同放在真空炉中,抽取真空,加热至200摄氏度,保温2小时,冷却至室温,得到可降解镁基复合材料。本发明简化了多孔镁的制备过程,可靠性大大提高,兼具医用可吸收高分子材料和镁各自的优势,同时还能改善两者各自的缺陷。
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公开(公告)号:CN107475652B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710726006.0
申请日:2017-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种调控TiNi基记忆合金中R相存在区间的方法。(1)以塑性变形与后续退火处理相结合的工艺获得晶粒尺寸在150~300nm范围内的超细晶TiNi基记忆合金;(2)将所述超细晶TiNi基记忆合金在真空或者惰性气体保护条件下进行长时间时效处理,水冷或空冷,所述长时间时效处理具体包括:时效温度为150~300℃、时效时间为1~100h;(3)利用机械抛光或酸洗去除合金表面氧化层。本发明工艺简单,对设备要求低,所制备的R相TiNi基记忆合金具有相变热滞后小、循环稳定性好、阻尼损耗因子高、响应频率高等优点,可用于制备驱动器、生物医疗器械等。
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公开(公告)号:CN107475652A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710726006.0
申请日:2017-08-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种调控TiNi基记忆合金中R相存在区间的方法。(1)以塑性变形与后续退火处理相结合的工艺获得晶粒尺寸在150~300nm范围内的超细晶TiNi基记忆合金;(2)将所述超细晶TiNi基记忆合金在真空或者惰性气体保护条件下进行长时间时效处理,水冷或空冷,所述长时间时效处理具体包括:时效温度为150~300℃、时效时间为1~100h;(3)利用机械抛光或酸洗去除合金表面氧化层。本发明工艺简单,对设备要求低,所制备的R相TiNi基记忆合金具有相变热滞后小、循环稳定性好、阻尼损耗因子高、响应频率高等优点,可用于制备驱动器、生物医疗器械等。
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