一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115971479B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310060681.X

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料及制备方法,所述少层MXene强化的可降解锌基复合材料由锌基体和MXene颗粒构成,所述MXene颗粒的质量百分比为0.1wt.%~0.4wt.%;一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料的制备方法,包括如下步骤:MXene颗粒由Ti3AlC2经过LiF刻蚀剥离得到的Ti3C2Tx片层材料,将锌粉经过3‑氨丙基三乙氧基硅烷进行表面氨基化改性后,加入到含MXene颗粒的去离子溶液中,经过超声分散、室温搅拌、真空过滤、冷冻干燥后,最终得到锌/MXene复合粉体;所述锌/MXene复合粉体在惰性气氛保护下,通过激光粉末床熔融成形得到锌基复合材料。本发明所制备的锌/MXene复合材料能够有效解决锌基植入体力学性能弱的难题,并且具有良好的生物活性,是一种有潜力的骨植入体材料。

    一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115971479A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310060681.X

    申请日:2023-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料及制备方法,所述少层MXene强化的可降解锌基复合材料由锌基体和MXene颗粒构成,所述MXene颗粒的质量百分比为0.1wt.%~0.4wt.%;一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料的制备方法,包括如下步骤:MXene颗粒由Ti3AlC2经过LiF刻蚀剥离得到的Ti3C2Tx片层材料,将锌粉经过3‑氨丙基三乙氧基硅烷进行表面氨基化改性后,加入到含MXene颗粒的去离子溶液中,经过超声分散、室温搅拌、真空过滤、冷冻干燥后,最终得到锌/MXene复合粉体;所述锌/MXene复合粉体在惰性气氛保护下,通过激光粉末床熔融成形得到锌基复合材料。本发明所制备的锌/MXene复合材料能够有效解决锌基植入体力学性能弱的难题,并且具有良好的生物活性,是一种有潜力的骨植入体材料。

    低沸点金属激光选区熔化装备的气流循环烟尘吸附机构

    公开(公告)号:CN118989349A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411100123.2

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明提供了低沸点金属激光选区熔化装备的气流循环烟尘吸附机构,包括进气组件以及出气组件;还包括:吸附组件,吸附组件包括水箱,进气组件与设置在水箱内的气流分散部连接;流通窄管,流通窄管底端通过第四连接罩与水箱的顶部固定连通,且流通窄管的顶端与出气组件连接;降温结构,降温结构包括喷淋组件以及吹风组件,喷淋组件以及吹风组件设置在流通窄管的侧壁处;吸湿组件,吸湿组件安装流通窄管上。本发明提供了一种激光选区熔化风场的气流循环烟尘吸附机构,解决了低沸点金属打印存在的大量烟尘问题,同时通过流通窄管、降温结构的设置使除尘烟尘后的气流进入到流通窄管中进行水蒸气的吸除,保障了吸附处理后气流的干燥性。

    一种面向增材制造技术的点阵仿生多孔结构设计与制造方法

    公开(公告)号:CN117688630A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311731494.6

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种面向增材制造技术的点阵仿生多孔结构设计与制造方法,设计过程基于Grasshopper平台实现,包括以下步骤:基于晶体点阵分布设置几何边界和空间核点;通过空间核点生成Voronoi多边形;基于所述Voronoi多边形的第一Voronoi单元的各表面的面中心点对各表面进行缩放,基于第一Voronoi单元的体中心点对单胞进行缩放;提取所述第一Voronoi单元面缩放和体缩放处理后的所有几何边线并生成基础网格,对所述基础网格进行细分,得到平滑曲面;封闭所述平滑曲面得到点阵Voronoi单胞并进行阵列;进行后处理及增材制造。本发明提出了一种结合Voronoi与晶体点阵的多孔结构设计思路,并提供了一种Voronoi多孔点阵仿生多孔结构的参数化设计方法,实现不同力学与传质性能需求的仿生多孔模型构建。

    基于强化学习的粉末床熔融增材制造缺陷检测及抑制方法

    公开(公告)号:CN116740005A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310641513.X

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于强化学习的粉末床熔融增材制造缺陷检测及抑制方法,包括如下步骤S1实时获取粉末床熔融增材制造过程中的图像及状态数据,并对所述图像及所述状态数据进行预处理;S2搭建基于D3QN的强化学习模型,包括定义环境、奖惩机制定义、搭建神经网络和经验回放过程;S3将步骤S1经预处理后获取的所述粉末床熔融增材制造过程中的图像信息以及状态数据输入至所述基于D3QN的强化学习模型中进行训练,获取粉末床熔融增材制造过程中的最佳决策信息,并获得相应的训练模型;S4利用基于D3QN的强化学习模型获取的所述训练模型实现粉末床熔融增材制造过程缺陷检测及抑制,以此提高粉末床熔融增材制造的零件品质。

    一种3D打印多孔可降解金属GBR膜制备方法

    公开(公告)号:CN119681268A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411716763.6

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印多孔可降解金属GBR膜制备方法,属于生物材料增材制造领域。一种3D打印多孔可降解金属GBR膜制备方法,包括以下步骤:S1、对骨缺损修复实施对象的牙槽骨进行CT扫描,利用逆向工程技术获取个性化GBR膜的扫描实体原型;S2、选取节点连接且具有对称性质的晶格结构,作为构建多孔GBR膜的基本填充单元;S3、对个性化GBR膜的扫描实体原型进行单胞自适应填充设计,以形成多孔GBR膜模型;S4、使用打印后处理软件对多孔GBR膜模型的网格进行矫正;S5、采用可降解生物金属粉末,通过3D打印技术,制备多孔可降解金属GBR膜。通过提供个性化GBR膜能够更好地适应患者口腔结构。多孔GBR膜有利于骨细胞的迁移和生长,加速骨缺损的修复过程。

    基于机器学习的增材制造金属材料逆向设计方法

    公开(公告)号:CN116680976A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310651663.9

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于机器学习的增材制造金属材料逆向设计方法,包括:根据历史数据建立源域、目标域数据集;建立并训练源域性能预测模型;迁移模型参数,建立并训练目标域性能预测模型;建立并训练成分设计模型;输入目标性能与要求,得初始材料成分;将初始材料成分输入目标域性能预测模型预测性能;判断预测性能与目标性能的误差,若不在允许范围,重新建立模型,反之,材料成分设计完成;按所设计成分制备所需形式材料,通过金属增材制造技术成形并验证性能。本申请通过机器学习技术在现有金属成分及性能数据较少时,挖掘材料“成分—性能”之间的隐式复杂关系,实现面向性能要求的增材制造金属材料设计,提高新材料的研发效率。

    可消除成形舱内锌合金蒸发烟尘的气体循环机构及其循环方法

    公开(公告)号:CN118417275A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410461089.5

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明提供了可消除成形舱内锌合金蒸发烟尘的气体循环机构及其循环方法,所述机构包括处理箱以及气泵;还包括:进气罩,所述进气罩通过第二连接管与处理箱的底部连通;排气罩,所述排气罩通过第一连接管与气泵的出气端连通,气泵的进气端与处理箱的顶部连通;导冷板,所述导冷板固定安装至处理箱的内部,所述导冷板的底面上涂覆一层用于吸附锌合金的吸附层;刮刀以及涂覆机构,所述刮刀和所述涂覆机构均与直线模组连接。所述方法包括:气体通过处理箱吸附锌合金蒸发烟尘、旧吸附层去除、刮刀和涂覆机构的切换、新吸附层的涂覆。通过直线模组、刮刀以及涂覆机构的设计,在吸附层吸附一定时间,达到饱和后,可实现吸附层的自动更换。

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