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公开(公告)号:CN118204495A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410152213.X
申请日:2024-02-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请公开了一种多孔钽融合器及其制备方法,其属于医疗器械技术领域,将聚乙烯醇、致孔剂、氯化镁、氯化锌、氯化锶、烧结助剂混合,再加入钽金属混合均匀制得多孔钽融合器生胚,对多孔钽融合器生胚进行压块处理,采用气氛保护烧结制得多孔钽融合器;通过新的配方设计和致孔剂烧结的工艺制备的多孔钽融合器具有优异的生物相容性和促进组织再生修复的作用,能够与人体组织形成紧密的键合界面,提高融合器与人体组织的结合稳定性、力学性能与人体组织适配,可应用于临床组织缺损修复治疗。
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公开(公告)号:CN116008071B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211576426.2
申请日:2022-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种法向加载薄板微拉伸试验装置,其解决了现有试验装置采用螺杆机械施压,无法灵活改变法向压力大小的技术问题,其压力加载装置设有固定板框、左压力加载装置、右压力加载装置、导向装置;左压力加载装置设有左电动推杆,其左端与固定板框连接,左电动推杆、第一推板、左压头加载装置从左向右连接;右压力加载装置设有右电动推杆,其右端与固定板框连接,右电动推杆、第二推板、氮气弹簧、第三推板、压力传感器、第四推板、右压头加载装置从右向左连接;左压头加载装置与右压头加载装置正对间隔设置;导向装置设有导杆,导杆分别贯穿并与第一推板、第二推板、第三推板、第四推板滑动连接,可广泛应用于薄板力学性能测试技术领域。
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公开(公告)号:CN114126242B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111220329.5
申请日:2021-10-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H05K3/12 , B41M5/00 , C09D11/03 , C09D11/102 , C09D11/103 , C09D11/104 , C09D11/107 , C09D11/52 , B33Y70/10 , B33Y70/00
Abstract: 本申请提供了一种3D打印共形电路制备方法,其解决了现有共形电路使用寿命短的技术问题;包括:(1)将基底表面涂满绝缘材料,形成第一绝缘层;(2)将导电层打印墨水加入内层喷嘴;将粘结层打印墨水加入外层喷嘴;设定3D打印程序和打印参数,在绝缘材料外打印形成导电层、粘结层,粘结层包裹导电层的外表面;内层喷嘴、外层喷嘴由打印机喷嘴内圆弧隔板分隔而成,内层喷嘴的横截面积小于外层喷嘴的横截面积;(3)将绝缘层打印墨水加入打印机喷嘴,在粘结层外进行第二绝缘层打印,获得3D打印的共形电路。本申请广泛应用于电路制作技术领域。
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公开(公告)号:CN114126242A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111220329.5
申请日:2021-10-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H05K3/12 , B41M5/00 , C09D11/03 , C09D11/102 , C09D11/103 , C09D11/104 , C09D11/107 , C09D11/52 , B33Y70/10 , B33Y70/00
Abstract: 本申请提供了一种3D打印共形电路制备方法,其解决了现有共形电路使用寿命短的技术问题;包括:(1)将基底表面涂满绝缘材料,形成第一绝缘层;(2)将导电层打印墨水加入内层喷嘴;将粘结层打印墨水加入外层喷嘴;设定3D打印程序和打印参数,在绝缘材料外打印形成导电层、粘结层,粘结层包裹导电层的外表面;内层喷嘴、外层喷嘴由打印机喷嘴内圆弧隔板分隔而成,内层喷嘴的横截面积小于外层喷嘴的横截面积;(3)将绝缘层打印墨水加入打印机喷嘴,在粘结层外进行第二绝缘层打印,获得3D打印的共形电路。本申请广泛应用于电路制作技术领域。
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公开(公告)号:CN114122422A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111158584.1
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M4/88 , H01M8/1006
Abstract: 本申请提供了一种燃料电池双极板表面微结构的制备方法,其解决了现有金属双极板成形困难,且耐腐蚀性能和导电性能不理想的技术问题;包括:(1)将金属板进行表面电镀处理,获得表面形成钛或钛合金电镀层的金属板;(2)将步骤(1)进行碱热处理,在钛或钛合金表面接枝羟基;进行表面氨基化处理,使钛或钛合金表面带有氨基;(3)浸入氧化石墨烯溶液中,使表面形成一层氧化石墨烯层;(4)将金属板放到3D打印平台,进行3D打印;(5)进行水热处理,接枝到表面的氧化石墨烯还原并聚合成膜;(6)将浸入低分子量的环氧树脂溶液中,加入交联剂进行交联反应,干燥后获得燃料电池双极板。本申请广泛应用于电池电极技术领域。
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公开(公告)号:CN114103125A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111160572.2
申请日:2021-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请提供了一种高导热微型器件的制备方法,其解决了现有微型器件导热性不理想的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸和微结构定制化设计3D打印模型,并将3D打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将3D打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得导热器件模型;(3)将导热器件模型置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑60分钟;(4)将步骤(3)得到的导热器件模型在室温条件下干燥24h;(5)将步骤(4)得到的导热器件模型放到水热反应釜中进行水热反应;(6)将步骤(5)得到的导热器件模型浸入高分子溶液中进行浸渍处理,取出后吸干表面的高分子,干燥后获得导热器件。本申请广泛应用于微型电子器件制作技术领域。
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公开(公告)号:CN112876281A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110120677.9
申请日:2021-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B38/06 , C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种中空微球表面微纳米结构的生物陶瓷支架的制备方法及其应用,其解决了现有技术如何实现载药微球与骨修复支架协同作用得到支架‑微球药物控释体系的技术问题,将3D打印生物陶瓷支架与六偏磷酸盐溶液放入水热反应釜中进行水热反应,水热完成后,得到具有中空微球表面微纳米结构的生物陶瓷支架,本发明还公开了一种中空微球表面微纳米结构的生物陶瓷支架的应用,可广泛应用于生物医用材料技术领域。
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公开(公告)号:CN109009561B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201810914099.4
申请日:2018-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供一种人造血管及其制备方法,其解决了现有人造血管降解速度与接种细胞的生长增殖速度不匹配的技术问题,其由血管支架和接种细胞构成,所述血管支架依次由紧密连接的内层支架、中间层支架和外层支架构成,所述内层支架是由聚丁二酸乙二醇酯和抗凝剂构成的一层多孔纤维圆管状结构;所述中间层支架是由水凝胶类材料、生物陶瓷材料、生长因子构成的一层多孔纤维圆管状结构,所述中间层支架的孔隙内粘附填充所述接种细胞;所述外层支架是由聚丁二酸丁二醇酯构成的一层多孔纤维圆管状结构;同时该公开了人造血管的制备方法,可广泛应用于植入性医疗器械领域。
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公开(公告)号:CN119839134A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411992489.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种金属石墨复合双极板成形装置,其解决了现有双极板成形装置冲压成形易导致石墨、柔性石墨纸等塑性较低材料局部破裂的技术问题;成形装置设有多个凸模组件;凸模组件设有分块冲头,分块冲头设有微型凸起和第一盲孔,第一盲孔设有孔沿,第一盲孔安装第一弹簧;上模板从左到右间隔开设多个纵向通孔,每个纵向通孔安装一个凸模组件;纵向通孔内滑动连接分块冲头;垫板盖在纵向通孔上,压杆顶端设第一挡部,压杆杆身穿过第二弹簧、垫板进入纵向通孔,压杆底端设第二挡部,第二挡部与第一弹簧连接,第二挡部卡在孔沿内;露出垫板的多个压杆的杆身长度从左向右呈阶梯式下降分布;可广泛应用于燃料电池双极板精密制造技术领域。
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公开(公告)号:CN118883326B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410995258.3
申请日:2024-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明属于材料疲劳测试技术领域,特别涉及一种耐高温金属材料疲劳试验装置。包括底座、运动驱动机构、真空腔体、加热套组件、试验件固定组件及变载荷机构,其中运动驱动机构和真空腔体均设置于底座上,运动驱动机构用于驱动真空腔体相对底座往复直线运动;真空腔体包括试验腔和变载荷腔,变载荷机构设置于变载荷腔内,加热套组件和试验件固定组件设置于试验腔内,试验件固定组件用于固定超高温试验件,且试验件固定组件与变载荷机构连接,加热套组件用于对超高温试验件进行加热及温控;变载荷机构随着真空腔体的往复直线运动,对超高温试验件被动加载交变载荷。本发明结构简单,体积小,密封性好,提高了疲劳试验的可靠性和准确性。
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