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公开(公告)号:CN113683425A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110894286.2
申请日:2021-08-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 一种光固化氮化硅陶瓷及其具有梯度结构制备方法,先混合Si3N4粉末和助烧剂形成陶瓷粉体,在陶瓷粉体中加入硬脂酸粉末,形成陶瓷混合粉末,过筛后加入KH560,加入磨球湿磨后干燥过筛待用;再混合聚氨酯、双酚A、HDDA、IBOMA、DPHA、TPGDA、TMPTA和高折射率树脂,加入光引发剂TPO,混匀得到预混液;然后将陶瓷混合粉末和分散剂加入预混液中,搅拌均匀后得到氮化硅陶瓷膏料;最后将氮化硅陶瓷膏料真空除泡后放入打印机料仓内,将梯度多孔结构模型输入后开始打印,采用光固化成型得到具有梯度结构光固化氮化硅陶瓷;本发明可实现梯度结构中孔隙结构及孔隙率的精确控制,突破模具限制实现定制化结构成型,对高温腐蚀性流体粒子的过滤分类及功能陶瓷的结构设计提供捷径。
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公开(公告)号:CN118237599A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410360215.8
申请日:2024-03-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: B22F10/28 , B22F1/05 , B22F1/142 , C22C1/04 , C22C27/02 , B22F10/73 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及高温合金材料制备技术领域,具体为一种选区激光熔化制备Ta‑10W合金的方法及产品,包括以下步骤:S1,称取合金粉末并对其进行预处理;S2,在顶粉舱中填充合金粉末,并在打印基板上行铺设合金粉末,然后清洗打印腔室直至腔室内氧含量低于0.02%;S3,激光器采用Z字型扫描方式对合金粉末进行逐层打印,获得Ta‑10W合金。本发明通过选区激光熔化技术的快速凝固特点,得到更加精细的微观结构,同时通过Z字型扫描方式引入位错,从而能够提升Ta‑10W合金的强度,并保持了较好的室温加工性能,实现了高致密度且具有优异力学性能的Ta10W合金的制备,同时利用粉末回收有效地降低了成本,拓展了难熔合金的加工制备路线。
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公开(公告)号:CN113683425B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110894286.2
申请日:2021-08-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 一种光固化氮化硅陶瓷及其具有梯度结构制备方法,先混合Si3N4粉末和助烧剂形成陶瓷粉体,在陶瓷粉体中加入硬脂酸粉末,形成陶瓷混合粉末,过筛后加入KH560,加入磨球湿磨后干燥过筛待用;再混合聚氨酯、双酚A、HDDA、IBOMA、DPHA、TPGDA、TMPTA和高折射率树脂,加入光引发剂TPO,混匀得到预混液;然后将陶瓷混合粉末和分散剂加入预混液中,搅拌均匀后得到氮化硅陶瓷膏料;最后将氮化硅陶瓷膏料真空除泡后放入打印机料仓内,将梯度多孔结构模型输入后开始打印,采用光固化成型得到具有梯度结构光固化氮化硅陶瓷;本发明可实现梯度结构中孔隙结构及孔隙率的精确控制,突破模具限制实现定制化结构成型,对高温腐蚀性流体粒子的过滤分类及功能陶瓷的结构设计提供捷径。
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公开(公告)号:CN113636836B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110914110.9
申请日:2021-08-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/22 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B35/634 , C04B35/64 , A61L27/02 , A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/56 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 一种光固化成型硅酸钙/β‑磷酸三钙陶瓷膏料及多孔支架制备方法,陶瓷膏料按照质量比,包括陶瓷粉体78‑83%、预混液14‑16%、分散剂1.0‑2.0%、光引发剂0.5‑1.0%、相容剂1.0‑2.0%和流平剂0.5‑1.0%;制备方法通过优化光固化成型硅酸钙/β‑磷酸三钙膏料成分、合理选取光固化成型打印参数、优化设计多孔支架结构以及合理设计后续烧结工艺,提高了光固化成型硅酸钙/β‑磷酸三钙多孔支架的打印精度,减小烧结过程中的开裂变形,获得了精度高、开裂变形小的硅酸钙/β‑磷酸三钙多孔支架。
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公开(公告)号:CN109440166A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811552000.7
申请日:2018-12-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 一种镁锂合金表面提高耐磨耐蚀性微弧氧化复合处理方法,将处理过的镁锂合金样品浸入复合电解液中,搅拌并冷却,用微弧氧化电源设备对镁合金进行氧化处理,将经过预处理后的镁锂合金样品作为阳极,不锈钢电解池兼作阴极,在镁合金微弧氧化过程中实现一步原位封孔,从而在镁合金表面获得低空隙和高耐蚀耐磨性的微弧氧化复合陶瓷膜;得到的复合膜层具有硬度更高,绝缘性能更好,耐腐蚀性能、耐磨性能和抗氧化性能更强的特点。
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公开(公告)号:CN119100820A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411221945.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/638 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种石英纤维‑硅溶胶复合材料浆料及其制备方法和石英陶瓷制备方法,所述石英纤维‑硅溶胶复合材料浆料,包括:石英纤维、硅溶胶、光敏树脂体系和分散剂;其中,所述石英纤维质量为所述浆料总质量的5%~15%;所述浆料总质量为石英纤维、硅溶胶、光敏树脂体系和分散剂的质量之和。本发明避免了石英颗粒存在的情况下石英纤维过多造成的陶瓷浆料黏度过高问题,利用硅溶胶代替石英颗粒,以此大幅提高石英纤维的添加量,从而达到陶瓷增韧的目的。
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公开(公告)号:CN117797311A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310549960.2
申请日:2023-05-16
Applicant: 西安交通大学医学院第二附属医院
Abstract: 本发明涉及生物医药领域,具体涉及一种3D打印个性化人工骨髓内支架,该个性化人工骨髓内支架以经Zn2+改性的硅酸钙/β‑磷酸三钙为主要材料,通过3D打印技术制备所得。支架强度大大增加,能模拟正常骨强度,利于术中复位;同时,Zn2+的加入为材料引入了人体必需微量金属离子,进一步提升了材料强度和生物性能。本发明采用3D打印技术,能更精确的制作个体化人工骨髓内支架,满足临床同类患者的个性化打印定制服务要求,保证人工骨内均一的孔隙率,精确控制支架内部的空隙大小和数量,便于新生骨的长入并爬行替代。
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公开(公告)号:CN113735598B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110894637.X
申请日:2021-08-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/596 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/634
Abstract: 一种高强度耐高温烧蚀高透波氮化硅基复合陶瓷及其制备方法,先将氮化硅粉末、二氧化硅粉、氮化硼短纤维、氧化钇粉、氧化铝粉、酚醛树脂组成的复合陶瓷粉末和酒精混合均匀后球磨处理烘干得到预制粉;再将预制粉过筛,随后造粒再过筛;然后将过筛后的试样进行模压成型;再将模压后的试样进行脱脂;最后将脱脂后的试样在气压炉中进行液相烧结得到氮化硅基复合陶瓷,氮化硅基复合陶瓷强度达到450~600MPa,介电常数为2.8~3.3,耐高温烧蚀温度为2500℃以上,线烧蚀率为0.007~0.03;本发明制备的氮化硅基复合陶瓷通过优化材料组分、纤维增强和优化制备工艺等,提高了复合陶瓷强度、高温烧蚀性能和介电性能。
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