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公开(公告)号:CN118526636A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410625138.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开一种提高生物活性及体外矿化能力的3D打印支架及其制备方法和应用,本发明的支架由包括双相磷酸钙(所述双相磷酸钙由磷酸八钙(OCP)和无定形磷酸钙(ACP)组成)、海藻酸钠和分散剂的墨水经挤出式3D打印方法层层打印制备得到。本发明通过将OCP和ACP混合为双相磷酸钙(BCP)作为3D复合支架的无机相成分,并采用海藻酸钠(SA)作为有机相成分进行复合,同时有机物质海藻酸钠(SA)可模拟血凝块作为临时基质,还为从邻近组织迁移的细胞提供机械稳定性和牵引力,并在细胞逐渐降解支架过程中,为新骨替代支架提供一个稳定环境,对后续支架地进一步植入、吸引细胞迁入以及矿化诱导也具有巨大优势。
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公开(公告)号:CN118059757A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410409669.X
申请日:2024-04-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种超临界水自蔓延式反应系统属于超临界水氧化技术领域,包括反应釜和加热单元,反应釜包括承压釜体和内衬釜体,承压釜体的内壁与内衬釜体的外壁之间形成高压腔,内衬釜体的内腔形成反应腔,承压釜体上设置有水氧混合流体入口,加热单元接入水氧混合流体入口并与反应腔相连通。本发明通过导流管将超临界水和氧气引入到反应腔,先对底部原料进行氧化,逐渐形成蜡烛堆式的自下而上的自蔓延式反应;采用非腐蚀性气体形成的高压环境,并结合内衬釜体进行对腐蚀介质进行双重隔离,最大程度防止外部金属承压釜体面收到腐蚀介质的侵蚀;采用间歇式反应实现对高固体含量固废原料的处理,能有效完成对无机盐的回收利用,有效防止盐堆积堵塞。
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公开(公告)号:CN112477110A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011218113.0
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/106 , B29C64/194 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种溶液浴近场细胞3D打印成型装置及其成型方法。装置包括近场模块、挤出‑控制模块和溶液浴收集模块;挤出‑控制模块设置于溶液浴收集模块的上方;近场模块设置于挤出‑控制模块与溶液浴收集模块之间,近场模块与所述挤出‑控制模块和溶液浴收集模块分别连接;溶液浴收集模块包括绝缘容器、容纳在绝缘容器内的电解质溶液、以及浸没于电解质溶液中的沉积平台。打印时丝状的细胞墨水被精确打印到沉积平台上,在电解质溶液作用下落于沉积平台上可迅速凝胶化。该装置的墨水细度能达到10nm~100μm,打印精度可达到10μm,同时,其摆脱了墨水粘度的限制,实现高精度,高自由度,高细胞活性的细胞3D打印。
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公开(公告)号:CN109294910A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811192060.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种近场细胞3D打印装置及其打印方法。细胞3D打印装置包括3D打印成型机构和臂式机器人3D打印运动机构,所述的3D成型机构包括近场模块,挤出-喷射集成模块和光固化模块,所述近场模块设置有带孔导电圆片和正极。所述臂式机器人3D打印运动机构与所述挤出-喷射集成模块连接,所述运动机构包括多轴臂式机器人,以及集成在多轴臂式机器人内部的震动阻尼装置。该装置在近场静电作用下,能够实现对墨水的精确控制和成型,实现10nm~100μm墨水细度控制和高尺寸样品3D打印;打印时震动幅度小,打印误差小,精度可达10μm,可实现精确走位和高自由度3D打印。
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公开(公告)号:CN108566735A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201711352998.1
申请日:2017-12-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种阵列铜氧化物半导体传感器及其制备方法,该方法是采用无颗粒铜墨水在基底上进行导电层图案印制,经热处理后,在导电层上再打印特定图案的供铜氧化物生长的图案,再经热处理,在供铜氧化物生长的图案上实现金属氧化物纤维阵列的生长,即半导体层图案的印制。该方法无需掩膜版,可在柔性基材和非平面复杂基材表面进行图案印制,通过控制热处理条件可以调控氧化铜和氧化亚铜的比例,以及金属氧化物纤维阵列中纤维的尺寸和密度,同时生成的铜氧化物与金属铜(供铜氧化物生长的导电层图案)之间界面结合良好,在可穿戴设备和柔性电子等方面具有重大优势。
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公开(公告)号:CN108206070A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201710491081.3
申请日:2017-06-23
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种透明导电薄膜及采用晶界印刷法制备该薄膜的方法,所述导电薄膜包括透明基底和覆盖其上的透明氧化物层,以及在所述透明氧化物层上的晶界处形成的金属网格;所述透明导电薄膜兼具氧化物透明导电薄膜和金属网格透明导电薄膜的优势,具有可挠曲、导电率高、透过率高和制备工艺简单等优势,所述透明导电薄膜的方阻为0.1~200Ω/sq,所述透明导电薄膜的透过率为20‑80%。本发明的制备方法采用晶界印刷法在透明氧化物层的晶界处形成金属网格,制备工艺简单,工艺环保,原料利用率高。
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公开(公告)号:CN108206069A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201710479552.9
申请日:2017-06-22
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
CPC classification number: H01B5/14 , H01B1/02 , H01B13/00 , H01B13/0016
Abstract: 本发明公开了一种透明导电薄膜及其制备方法。所述方法是以锡化合物纤维为模板,通过在真空或还原性气氛中煅烧,得到与基板结合良好、线间具有较好连接的纳米锡网,再利用锡对导电金属化合物的还原性能,在纳米锡网表面获得导电层,从而实现透明导电薄膜的制备;由于所述金属锡网在制备过程中还原的温度高于金属锡的熔点,使得金属锡发生熔化,制备得到的透明导电薄膜中金属锡线在交叉处融合连接,还可以更好地实现与基板的结合,这种以金属锡为网线内芯的结构可降低稀贵资源的使用,有利于降低成本、提高产品价格竞争力,降低稀贵金属的利用,实现资源可持续性发展。所述制备方法简单、反应周期短、易于操作,具有大规模工业化生产的前景。
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公开(公告)号:CN103031756B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201210559095.1
申请日:2012-12-20
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种纯棉纤维的染色方法。本发明采用活性分散染料在超临界二氧化碳中对纯棉纤维进行染色,所采用的染料为含有卤代乙酰胺类活性基团的活性分散染料。该染料制备方法简单,所需原料成本低,产率高,在超临界二氧化碳中溶解性好;本发明在染色过程中无需对棉进行预处理,无需加入任何助剂,可以一步完成染色。
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公开(公告)号:CN103806234B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410064157.0
申请日:2014-02-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种超临界CO2无水旋转经轴卧式染色釜及其染色系统,染色釜包括内设染色腔的染色釜体、釜盖、染色织物架及染色釜加热冷却装置,染色织物架包括中空且壁上布有出气微孔的染色经轴,染色釜体设使染色腔与外界连通出气的染色釜出气口;染色釜体呈卧式布设,染色经轴以卧式方式转动支撑连接于染色釜体内;染色釜体内设与染色腔并列隔离的进气腔,染色经轴的一端伸入进气腔内并设有经轴进气孔,染色釜体上设使进气腔与外部连通进气的染色釜进气口及带动染色经轴转动的转动驱动装置。本发明将染色方式由立式改为卧式,克服了重力因素对染色效果的影响,解决了现有技术中布匹染色不均匀的问题,既达到匀染效果,又提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN115921889B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202110945302.6
申请日:2021-08-17
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: B22F10/28 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B22F10/364 , B22F10/366 , B33Y50/02 , C22C19/03 , C22C1/047
Abstract: 本发明公开了一种梯度功能镍钛合金及其制备方法和应用。所述方法包括如下步骤:a)利用三维建模软件,设计多组模型,然后按照需求,以其中一组模型作为基底模型,然后将剩余模型相应的堆叠其中;b)根据设计的组合模型,按照需求,首先对基底模型进行工艺参数的赋值,然后依次对堆叠模型进行工艺参数赋值;c)利用激光,制备得到所述梯度功能性NiTi合金制件。本发明能够控制激光扫描的顺序与流程,制造出功能梯度化NiTi合金制件。该方法使制备具有梯度的NiTi制件变得简单易控制,且制造出的NiTi合金具有很好的渐变式相变特征。
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