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公开(公告)号:CN116021762B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202310049272.X
申请日:2023-02-01
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/393 , B29C64/35 , B29C64/364 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y40/00
摘要: 本发明单组份3D打印热固性聚合物的负压吹扫成型方法属于3D打印机成型技术领域,涉及一种单组份3D打印热固性聚合物的负压吹扫成型方法。成型方法利用负压条件和吹扫气流带走挥发物降低成型系统中可挥发物质的气相分压,再利用洗气装置过滤、回收吹扫气流中的有毒挥发物。先将单组份热固性聚合物原液加入到成型系统的打印机料仓内预热,调节进气阀,改变成型系统中的吹扫气流流量,配合空气流量计进行定量控制。该方法利用负压条件和吹扫气流带走挥发物降低成型系统中可挥发物质的气相分压,提高聚合物熔融沉积过程中有毒挥发物质的挥发率,再利用洗气装置过滤、回收吹扫气流中的有毒挥发物,减少有害气体排放,使3D打印成型过程的更加绿色环保。
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公开(公告)号:CN113561491A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110840659.8
申请日:2021-07-25
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B29C64/393 , B33Y50/02
摘要: 本发明基于欧拉回路的生物3D打印路径规划方法属于3D打印领域,涉及到一种利用欧拉回路和自适应混合填充模板对生物组织器官模型的3D打印进行路径规划的方法。该方法以复合扫描填充方式为基础,将生物组织模型进行切片后的轮廓进行区域划分。将划分的子区储存为Reeb图数据结构,并构造相应欧拉图数据结构。在欧拉图中求得欧拉回路,依据欧拉回路在各子区中依次套用自适应混合填充模板生成子区路径,并对填充路径进行优化重排;将子区填充路径和轮廓偏置路径相结合得到模型填充路径。使用本发明生成的打印路径计算简单、适用性强,且路径重排后得到的最终路径具有极高的连续性,在提高打印效率的同时保证打印精度,提高生物3D打印成品的细胞活性。
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公开(公告)号:CN112037234A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010837888.X
申请日:2020-08-19
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明用骨骼信息对CT图像中的肝脏与肌肉进行分离的方法,属于医学图像处理领域,涉及一种利用骨骼信息对CT图像中的肝脏与肌肉进行分离的方法。该方法首先获取原始CT图像,对该图像采用加窗技术简化灰度信息。接着利用阈值法、形态学操作法提取并处理骨骼信息;使用椭圆拟合算法获取骨骼图像中肋骨区域的目标特征点,并对其进行极坐标下的排序。再利用三次样条插值算法拟合目标特征点,生成分界线。最后,利用该分界线实现粘连的肝脏与肌肉组织分离。该方法利用了CT图像的层间相似性以及人体的解剖学信息,利用骨骼信息对CT图像中的肝脏与肌肉进行分离,有效了解决因肝脏与肌肉粘连而产生的过分割问题。降低图像处理的数据量,提升分割效率。
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公开(公告)号:CN111570882A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010478276.6
申请日:2020-05-29
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B23C5/00
摘要: 本发明提供一种大直径刀具自定心装夹结构,包括:通用刀柄和铣刀刀头,铣刀刀头的下端面与通用刀柄的上端面接触;通用刀柄与铣刀刀头同轴;铣刀刀头内开设有贯穿中心孔,由圆柱孔和锥形孔构成,锥形孔与通用刀柄上的圆柱凸台间形成锥形间隙,锥形间隙中置有锥形涨紧套,锥形涨紧套内开有贯穿通孔;锥形涨紧套的外表面与锥形孔的内表面贴紧,无间隙配合连接;通孔的内表面与圆柱凸台的外表面贴紧,无间隙配合连接;锥形涨紧套的顶部置有垫片,垫片上连接有螺栓,螺栓拧入圆柱凸台中。本发明可实现铣刀刀头与通用刀柄的自定心配合,采用锥形涨紧套实现中心和端面双定位,可以在不改变传统刀柄结构的情况下实现铣刀刀头与通用刀柄之间严格同轴。
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公开(公告)号:CN110866354A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911084942.1
申请日:2019-11-08
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明考虑尺度效应的聚合物血管支架结构优化设计方法属于介入性医疗器械领域,涉及了一种考虑尺度效应的聚合物血管支架结构优化设计方法。该方法在考虑尺度效应对支架力学行为影响的基础上,通过定义优化问题,采用优化拉丁超立方法获取初始样本点,结合有限元法,利用Kriging代理模型建立目标函数与设计变量间的近似函数关系。基于近似函数和改善期望加点准则,联合遗传算法与序列二次规划算法进行并行运算得到支架结构的改进设计。当目标函数最优解满足收敛条件时,输出支架最终的优化设计结果。本发明弥补了现有技术忽略尺度效应的不足,并将新型本构关系引入到有限元计算中,采用优化算法提高了计算精度和计算效率,适用性强。
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公开(公告)号:CN109753764A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910178807.7
申请日:2019-03-11
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明一种药物洗脱支架药物缓释模拟及优化方法属于医疗器械技术领域,涉及一种药物洗脱支架药物缓释过程模拟及其释药效果优化的方法。该方法建立了研究药物洗脱支架药物缓释过程的二维简化模型,用一个直或弯曲矩形来表示血管域,用ni个正方形或圆形或多边形来表示载药涂层支架。采用Kriging代理模型优化算法建立有效释药时间与涂层、支架参数之间的近似函数关系。用EI期望函数用来平衡局部和全局搜索,当优化过程满足所设定的收敛条件时,优化停止。该方法通过有限元仿真及代理模型优化方法进行药物洗脱支架的参数优化,有效的避免了体内、外实验所需的大量人力、物力,缩短了药物洗脱支架的研发周期,并提高了药物洗脱支架的功效。
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公开(公告)号:CN109730819A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910166111.2
申请日:2019-03-06
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明表面具有疏水结构可降解的药物洗脱支架及制作方法属于医疗器械技术领域,涉及到一种应用于血管介入医疗领域的表面具有微结构的疏水型可降解的药物洗脱支架的设计及制作方法。该支架结构由波形基本支撑单元、直杆连接单元、左弧形连接单元和右弧形连接单元组成。在支架单面或双面采用注塑成型或挤出成型搭配激光雕刻或3D打印技术加工出均匀分布的微柱;使其具有疏水、减阻、生物自洁等功能。载药涂层采用喷涂或浸渍方法进行加工。该支架具有良好的支撑性和柔顺性,表面疏水微结构还可以有效的减缓血流对涂层内药物的洗脱作用,减小细胞外基质和血小板在支架周围的聚集和吸附,从而降低支架内再狭窄风险。
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公开(公告)号:CN106859821B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201710149983.9
申请日:2017-03-15
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: A61F2/915
摘要: 本发明一种注塑成型的生物可降解聚合物血管支架属于医疗器械技术领域,涉及到一种采用注塑方法成型的生物可降解聚合物血管支架。该支架由等高波形支撑单元、不等高波形支撑单元、弧形连接单元和直杆连接单元组成;每个等高波形支撑单元由六个或八个等高的基本波形在周向上均匀排列构成。每个不等高波形支撑单元由六个或八个小基本波形和大基本波形在周向上交替循环排列构成,两相邻不等高波形支撑单元采用异相排列形式,相位差为90°。血管支架具有良好的径向支撑性能,柔顺性、轴向短缩性和膨胀/压缩均匀性。提高了径向力学支撑性能,同时降低了径向回弹率,该支架结构可采用注塑方法成型。
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公开(公告)号:CN106334663A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610846474.7
申请日:2016-09-23
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: B05D5/00 , C23C14/042 , C23C14/48 , C23C14/58 , C23C26/00
摘要: 本发明属于金属表面处理及光刻微加工领域,涉及一种在铝基体上构建高精度极端润湿性图案的方法。在铝基体超疏水表面上通过甩胶、光刻、显影和固化工艺使铝基体表面覆盖图案化的光刻胶,该光刻胶为正性光刻胶;对铝基体上未被光刻胶覆盖区域进行等离子体改性获得短期超亲水性;将等离子体改性后的铝基体置于沸水中浸泡10min以上,获得长期超亲水性;最后将铝基体浸入丙酮中10s以上去除表面光刻胶露出超疏水部分,即得到构建有高精度极端润湿性图案的铝基体。本发明设备及工艺简单,成本低廉,所构建的润湿性图案形状及尺寸精度高;所获得的超亲水图案具有较高的持久性,不易被破坏。
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公开(公告)号:CN106178601A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610573711.7
申请日:2016-07-21
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01D17/022
CPC分类号: B01D17/02
摘要: 本发明公开了一种快速制备超疏水/超亲油柔软多孔材料的方法,该方法将0.01~0.4mol/L氢氧化钠溶液、0.01~0.2mol/L氯化铜溶液和0.01~0.2mol/L硬脂酸乙醇溶液按照体积比1:1:2依次混合,搅拌,获得硬脂酸铜溶液;将柔软多孔材料浸入硬脂酸铜溶液不少于5s,室温20~30℃;烘干处理:将浸泡后的柔软多孔材料烘干即获得超疏水/超亲油柔软多孔材料。本方法获得的超疏水/超亲油海绵具有良好的疏水和亲油性能,水滴在其上的接触角超过150°,滚动角小于5°。油滴在制备的海绵表面能够完全铺展。本方法具有简单、高效、成本低廉等优点。
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