一种肝脏八段分区三维模型重建方法

    公开(公告)号:CN113942227A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111085076.5

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种肝脏八段分区三维模型重建方法,包括以下步骤:S1,通过X光照射,扫描人体肝脏部位,进行多层CT图像采集;S2,将采集到的多层CT图像导入到软件中,软件将CT图像信息转化为三维模型数字信息;S3,利用软件对三维模型数字信息进行处理分析,通过拟合得到肝脏的三维重建模型;S4,通过软件中嵌入的肝脏八段分区识别功能随三维重建模型中的肝脏进行八段分区处理,对三维重建模型进行划分与标定,随后得到分区后的三维重建模型;S5,根据需求通过3D打印的方法将三维重建模型实体化完成最终重建。本发明的肝脏八段分区三维模型重建方法能够作为肝脏外科手术术前诊断分析的重要依据,是提高肝脏外科手术成功率的有效方式。

    一种用于表征肝脏切除手术残肝占比的方法

    公开(公告)号:CN113729938A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111085064.2

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于表征肝脏切除手术残肝占比的方法,包括以下步骤:S1,通过X光医疗辅助设备对人体肝脏部位进行多层扫描,得到肝脏多层CT数据;S2,将CT数据导入软件中,软件通过将CT数据转化为肝脏立体模型三维参数;S3,将转化后的肝脏立体模型三维参数进行拟合并生成肝脏三维模型,同时借助分区功能对肝脏三维模型进行多段分区并完成划分标定;S4,根据病变位置确定肝脏切除计划方案,借助软件在肝脏三维模型中完成模拟切除,然后通过区域计算功能完成对残肝占比的计算,并通过计算评估切除方案的可行性。通过结合区域计算功能与肝脏八段分区识别功能,并嵌入Mimics软件的方式实现肝脏模型重建及残肝占比的表征。

    金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113814395B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111170217.3

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明提供一种金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料,包括有机混合树脂相和分散于所述有机混合树脂相内的陶瓷粉末增强相;其中有机混合树脂相包括按体积百分比计的如下成分:单体8‑20%、活性稀释剂5‑15%、低聚物50‑70%、助剂8‑12%、光引发剂5‑12%;所述陶瓷粉末增强相包括按重量百分比计的如下成分:纳米TiO2粉末70‑90%、纳米锡金属粉末10‑30%;且每1mL有机混合树脂相中陶瓷粉末增强相的加量为0.2‑0.25g。本发明提供的金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料,降低了陶瓷材料的烧结温度,增强了陶瓷粉末基体结构的稳定性,且保证了经光固化3D打印出的坯体的精度及成型效果。本发明还提供一种金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料的制备方法。

    金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113814395A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111170217.3

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明提供一种金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料,包括有机混合树脂相和分散于所述有机混合树脂相内的陶瓷粉末增强相;其中有机混合树脂相包括按体积百分比计的如下成分:单体8‑20%、活性稀释剂5‑15%、低聚物50‑70%、助剂8‑12%、光引发剂5‑12%;所述陶瓷粉末增强相包括按重量百分比计的如下成分:纳米TiO2粉末70‑90%、纳米锡金属粉末10‑30%;且每1mL有机混合树脂相中陶瓷粉末增强相的加量为0.2‑0.25g。本发明提供的金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料,降低了陶瓷材料的烧结温度,增强了陶瓷粉末基体结构的稳定性,且保证了经光固化3D打印出的坯体的精度及成型效果。本发明还提供一种金属锡强化纳米TiO2光固化3D打印陶瓷浆料的制备方法。

    一种内外可视的新型内窥镜系统

    公开(公告)号:CN211325035U

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201922296438.X

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种内外可视的新型内窥镜系统,其特征在于,包括有电磁定位系统,内窥镜,混合现实终端;其中电磁定位系统包括有定位线圈和磁场发生器;定位线圈固定于内窥镜的导管上,内窥镜通过数据传输线与PC机相连,电磁定位系统的数据输出端与PC机相连,PC机数据输出端与混合现实终端相连。本实用新型利用电磁定位技术结合虚拟现实技术来提供内窥镜导管使用过程中的实时位置和形态,该技术具有高精度,无辐射,无遮挡问题的优点。

    一种桌面级光固化3D打印设备

    公开(公告)号:CN213564391U

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202021877032.7

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种桌面级光固化3D打印设备,包括DMD投影装置和三维成型机械装置,DMD投影装置包括DMD芯片、DMD投影控制模块、光路控制、紫外光光源、光学镜组;三维成型机械装置包括机架、Z轴运动装置、液槽组件和成型平台。在三维成型机械装置和DMD投影装置的协同下完成3D打印成型过程。低功率紫外光光源集成改良后的DMD芯片与光路控制装置、光学镜组、控制模块构建DMD投影装置,通过光学镜组实现对投影光线的平行度与聚焦的调节,对打印精度实现进一步提升。在保证紫外光线强度及打印精度的同时有效降低投影装置使用能耗,并且显著提升投影装置使用寿命,为DLP光固化3D打印技术的发展与推广应用起到了积极作用。

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