一种高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗方法

    公开(公告)号:CN113211613B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110492397.0

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗方法,包括如下步骤,利用清洗液喷淋高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗;或者将高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体加入清洗液中,超声处理,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗。本发明用于高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗原理是使用清洗液破坏材料中形成的立体网状结构,使原本限制于立体网状结构中的组分能够自由流出和流动,继而达到便于洗涤和洗涤效果好的目的,尤其是,本发明在取得优异清洗效果的同时保持高表面质量。

    一种基于极小曲面实现超高孔隙率结构的设计方法

    公开(公告)号:CN114329661A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111565370.6

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于极小曲面实现超高孔隙率结构的设计方法,利用三维设计软件确定极小曲面的类型,得到单个周期内极小曲面数据;将零件和单个周期内的极小曲面数据导入晶格设计软件中,读取零件和极小曲面的顶点和三角面片数据;提取其三角面片的边作为造孔的基本单元;用晶格化后的极小曲面对零件进行填充,将填充后的多孔结构转化为STL结构导出,完成基于极小曲面实现超高孔隙率结构的设计。在极小曲面基础上获得超孔隙率结构设计,成为限制目前超高孔隙率结构设计及制造的关键。本发明通过设计极小曲面晶胞结构,映射得到具有高孔隙率的复杂零件的三维模型,使其有望通过现有3D打印成型,提出极小曲面结构获得高孔隙率结构的新思路。

    一种高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗方法

    公开(公告)号:CN113211613A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110492397.0

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗方法,包括如下步骤,利用清洗液喷淋高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗;或者将高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体加入清洗液中,超声处理,完成高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗。本发明用于高屈服应力陶瓷材料3D打印坯体的清洗原理是使用清洗液破坏材料中形成的立体网状结构,使原本限制于立体网状结构中的组分能够自由流出和流动,继而达到便于洗涤和洗涤效果好的目的,尤其是,本发明在取得优异清洗效果的同时保持高表面质量。

    超声/磁共振双模态造影剂、其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104399091B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410600719.9

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及造影剂领域,具体涉及一种超声/磁共振双模态造影剂、其制备方法及应用。本发明的双模态造影剂以可磁共振显影的纳米粒子混悬液为原料,经喷雾干燥工艺制成空心球形纳米粒子聚集体,构建超声/磁共振显影功能集于一身的双模态造影剂。本发明集合了超声和磁共振成像的优点,在成像灵敏度和图像分辨率方面具有互补优势,可以得到更多有关病灶部位的信息;并为双模态造影剂的快速、高效和可控制备开辟了一种新的方法。

    超声/磁共振双模态造影剂的应用

    公开(公告)号:CN106668880A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710101062.5

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及造影剂领域,具体涉及一种超声/磁共振双模态造影剂的应用。本发明的双模态造影剂以可磁共振显影的纳米粒子混悬液为原料,经喷雾干燥工艺制成空心球形纳米粒子聚集体,构建超声/磁共振显影功能集于一身的双模态造影剂。本发明集合了超声和磁共振成像的优点,在成像灵敏度和图像分辨率方面具有互补优势,可以得到更多有关病灶部位的信息;并为双模态造影剂的快速、高效和可控制备开辟了一种新的方法。

    超声/磁共振双模态造影剂、其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104399091A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410600719.9

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及造影剂领域,具体涉及一种超声/磁共振双模态造影剂、其制备方法及应用。本发明的双模态造影剂以可磁共振显影的纳米粒子混悬液为原料,经喷雾干燥工艺制成空心球形纳米粒子聚集体,构建超声/磁共振显影功能集于一身的双模态造影剂。本发明集合了超声和磁共振成像的优点,在成像灵敏度和图像分辨率方面具有互补优势,可以得到更多有关病灶部位的信息;并为双模态造影剂的快速、高效和可控制备开辟了一种新的方法。

    一种粘弹膏体材料高精度3D打印设备

    公开(公告)号:CN217916790U

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202221353590.2

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种粘弹膏体材料高精度3D打印设备,包括成型台、粘弹膏体材料挤出模块、传送带、刮刀、粘弹膏体材料卸料模块;成型台位于升降装置上,侧边设有导轨;导轨上设有安装板;安装板接有直线驱动装置;粘弹膏体材料挤出模块包括挤压出料罐、送料软管、挤出头,挤出头位于传送带上;粘弹膏体材料卸料模块包括卸料夹块、刮板、输送带、刮板控制器,卸料夹块装于输送带上,刮板装于刮板控制器上;挤出头与刮刀前后设置;卸料夹块位于刮刀侧边。本实用新型创造性提出粘弹膏体材料高精度3D打印设备,仅需要根据零件结构挤出材料,显著降低了原材料消耗,更主要的,精度依旧可以保持很高。

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