丝粉同步激光沉积制备表面生物活性的钛合金骨植入体的方法

    公开(公告)号:CN108452372A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810497431.1

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 丝粉同步激光沉积制备表面生物活性的钛合金骨植入体的方法,涉及一种表面生物活性的钛合金骨植入体的制备方法。是要解决现有方法制备钛合金骨植入体的生物涂层容易脱落,无法实现个性化订制的问题。方法:一、通过送丝机向激光熔池区域旁轴送入钛合金丝材,钛合金丝材随着熔池的移动逐渐被熔化并重新凝固成钛合金沉积层,然后在第一个钛合金沉积层上再次制备钛合金沉积层,如此重复,逐层制备钛合金沉积层,即为钛合金基体;二、在继续旁轴送入钛合金丝材的同时,同轴送进羟基磷灰石粉末,在钛合金基体的表面叠层激光沉积形成羟基磷灰石-钛复合材料层,得到表面生物活性的钛合金骨植入体。本发明用于制备表面生物活性的钛合金骨植入体。

    一种外加电场条件下测量液体折射率的方法

    公开(公告)号:CN105572073B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201511029539.0

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 公开了一种外加电场条件下测量液体折射率的方法,包括:使样品容器的注入孔垂直朝上,从注入孔将待测液体注入样品容器中,去除待测液体中的气泡,然后将样品容器密封后放在调整好的样品台上;将样品容器两端的电极片分别与电源的正负极连接,并使光源组件产生的入射光线从样品容器的一个侧腰入射、从另一个侧腰出射;不断转动样品台以改变入射光线在样品容器上的入射角,直至入射角与从样品容器出射的出射角相等,获取出射光线的最小偏向角;基于最小偏向角,按照公式1确定待测液体的折射率。本发明通过在样品槽的底面和顶面设置电极片,能够为待测液体施加均匀的电场,从而准确测量外加电场作用下液体折射率发生的变化。

    一种用于高陡度保形头罩表面加工的装夹装置及装夹方法

    公开(公告)号:CN106926006A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710277368.6

    申请日:2017-04-25

    CPC classification number: B23Q3/00 B23Q2703/10

    Abstract: 一种用于高陡度保形头罩表面加工的装夹装置及装夹方法,它涉及机加工装夹装置技术领域。本发明为解决现有高陡度保形头罩外表面加工时的精密安全装夹及常规加工后难拆卸的问题。装夹装置包括夹具底座、定位组件和固定机构,定位组件固接在夹具底座的上端面,定位组件的外侧壁上沿轴向方向均布设有多个曲面凸台,每个曲面凸台均沿外圆周方向设置,曲面凸台的外表面所构成的曲线方程与头罩内表面的曲线方程相同,定位组件包括多个夹具基体,多个夹具基体沿圆周方向均布组成一个圆锥形的定位组件,多个夹具基体通过固定机构固接。装夹方法:涂抹低应力胶;粘结成型;拆卸装夹装置;头罩脱离。本发明用于头罩表面加工。

    丝粉同步激光沉积制备表面生物活性的钛合金骨植入体的方法

    公开(公告)号:CN108452372B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN201810497431.1

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 丝粉同步激光沉积制备表面生物活性的钛合金骨植入体的方法,涉及一种表面生物活性的钛合金骨植入体的制备方法。是要解决现有方法制备钛合金骨植入体的生物涂层容易脱落,无法实现个性化订制的问题。方法:一、通过送丝机向激光熔池区域旁轴送入钛合金丝材,钛合金丝材随着熔池的移动逐渐被熔化并重新凝固成钛合金沉积层,然后在第一个钛合金沉积层上再次制备钛合金沉积层,如此重复,逐层制备钛合金沉积层,即为钛合金基体;二、在继续旁轴送入钛合金丝材的同时,同轴送进羟基磷灰石粉末,在钛合金基体的表面叠层激光沉积形成羟基磷灰石‑钛复合材料层,得到表面生物活性的钛合金骨植入体。本发明用于制备表面生物活性的钛合金骨植入体。

    大长径比非球面光学元件凹面加工的装夹装置及装夹方法

    公开(公告)号:CN107817568B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201711106573.2

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 大长径比非球面光学元件凹面加工的装夹装置及装夹方法,它涉及机加工装夹装置技术领域。本发明为解决现有大长径比非球面光学元件凹面加工时的精密安全装夹及常规加工后难拆卸的问题。装夹装置包括夹具底座、多个定位基体和多个粘结基体,多个定位基体和多个粘结基体沿圆周方向交替设置在夹具底座的上端面,定位基体和粘结基体的内侧壁均为曲面,定位基体的内侧壁所构成的曲线方程与大长径比非球面光学元件外表面的曲线方程相同,粘结基体内侧壁曲面的水平径向尺寸大于相同高度处定位基体内侧壁曲面的水平径向尺寸。装夹方法:涂抹低应力紫外固化胶;辐照成型;拆卸装夹装置。本发明用于大长径比非球面光学元件凹面加工。

    基于Duffing混沌系统的微弱信号检测装置的微弱信号检测方法

    公开(公告)号:CN104833850B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510309266.9

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 基于Duffing混沌系统的微弱信号检测装置的微弱信号检测方法,属于微弱信号检测领域,本发明为解决现有微弱信号检测的方法没有在硬件上验证在现实应用中的可行性,现有的微弱信号检测算法不适合在硬件上实现的问题。本发明所述微弱信号检测方法的具体过程为:信号发生器产生微弱信号并将此微弱信号发送至ADC;ADC采样后将数据发送至FPGA;FPGA将接收的数据作为Duffing方程的输入,利用波峰差值检测算法计算Duffing方程的数值解;FPGA根据数值解判断当前状态,进而获取输入信号的频率;FPGA将检测结果通过USB芯片发送至上位机。本发明用于信息通信中。

    外加电场和温度场协同作用下测量液体折射率的方法

    公开(公告)号:CN105651732A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511029537.1

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G01N21/43 G01N2021/434

    Abstract: 公开了一种外加电场和温度场协同作用下测量液体折射率的方法,包括:包括:分别将样品槽底面的第一电极片和样品槽顶面的第二电极片与电源的正负极连接,调节电源的电压,使第一电极片和第二电极片之间的电场达到待测电场强度;通过贴附在样品槽三个侧面的加热板加热样品槽内的液体,使液体的温度达到待测温度;在待测电场强度和待测温度条件下,利用最小偏向角法测量液体的折射率。本发明通过在样品槽的底面和顶面设置电极片能够为待测液体施加均匀的电场,通过在样品槽的三个侧面贴附加热板能够为液体提供均匀的温度场,从而准确测量外加电场和温度场协同作用下液体折射率发生的变化。

    外加电场和温度场协同作用下测量液体折射率的方法

    公开(公告)号:CN105651732B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201511029537.1

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 公开了一种外加电场和温度场协同作用下测量液体折射率的方法,包括:包括:分别将样品槽底面的第一电极片和样品槽顶面的第二电极片与电源的正负极连接,调节电源的电压,使第一电极片和第二电极片之间的电场达到待测电场强度;通过贴附在样品槽三个侧面的加热板加热样品槽内的液体,使液体的温度达到待测温度;在待测电场强度和待测温度条件下,利用最小偏向角法测量液体的折射率。本发明通过在样品槽的底面和顶面设置电极片能够为待测液体施加均匀的电场,通过在样品槽的三个侧面贴附加热板能够为液体提供均匀的温度场,从而准确测量外加电场和温度场协同作用下液体折射率发生的变化。

    外电场作用下液体贴壁附面层透射率的测量方法

    公开(公告)号:CN105606569B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610012749.7

    申请日:2016-01-08

    Abstract: 公开了外电场作用下液体贴壁附面层透射率的测量方法,包括:根据电场强度以及入射光线方向上的液体厚度,确定液体的贴壁附面层区域,并根据所述贴壁附面层区域确定入射光线在样品槽上的入射位置;获取入射光线的入射光强度以及入射光线透过空样品槽之后的第一透射光强度,根据入射光强度和第一透射光强度确定空样品槽的吸光强度;获取入射光线的入射光强度以及入射光线透过装有待测液体的样品槽之后的第二透射光强度;基于入射光强度、空样品槽的吸光强度和第二透射光强度,确定待测液体的透射率。本发明能够解决外加电场作用下电流变液/离子液体附面层内的透射率测量问题。

    一种外加电场条件下测量液体吸收系数的装置

    公开(公告)号:CN105628656A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201511029620.9

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G01N21/59

    Abstract: 公开了一种外加电场条件下测量液体吸收系数的装置,包括:入射光源、样品池、电源、电极片和测量单元;其中,样品池为透明的矩形结构、且各个侧边厚度相等;电极片包括相互平行的第一电极片和第二电极片;第一电极片固定地设置在样品池第一侧边内侧、与电源正极连接,第二电极片固定地设置在样品池第二侧边内侧、并电源负极连接;入射光源设置在样品池第三侧边外侧,其产生的入射光线通过第三侧边上的透光孔沿着垂直于电场的方向入射;测量单元设置在样品池第四侧边外侧、并位于入射光线的光路上,第三侧边和第四侧边相互平行。本发明通过在样品池内设置电极片,能够为待测液体施加均匀电场,从而准确测量外加电场作用下液体吸收系数的变化。

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