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公开(公告)号:CN114951278B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210574043.5
申请日:2022-05-25
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种直接通过机械加工制备的Zn‑Se基合金及其制备方法和应用,所述制备方法为:将含金属粉的溶液涂刷在Zn板上,然后将至少两块涂覆金属粉的Zn板层叠,获得复合板,将复合板先在200℃以下进行预热,然后进行单道次热轧,获得热轧板,将热轧板从中间裁剪成两块,层叠,预热、然后进行单道次热轧,重复裁剪‑层叠‑预热‑单道次热轧5‑11次,即得Zn‑Se基合金,所得Zn‑Se基合金具有优异的力学性能与抗肿瘤性能。
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公开(公告)号:CN114872392B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210597993.X
申请日:2022-05-30
Applicant: 湘潭大学
IPC: B32B15/01 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B38/04 , B32B37/10 , C21D9/00 , C22C18/00 , C22F1/16 , B21B3/00 , A61L27/04 , A61L27/30 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种高强度可降解Zn基复合材料的制备方法,将含金属粉的溶液涂刷在Zn板上,然后将至少两块涂覆金属粉的Zn板层叠,获得复合板,将复合板进行单道次冷轧,获得冷轧板,将冷轧板从中间裁剪成两块,层叠,然后进行单道次冷轧,重复裁剪‑层叠‑单道次冷轧11‑15次,即得Zn基复合材料,所述金属粉中的金属选自Mg、Ca,Cu、Fe中的至少一种。本发明所制备的Zn基复合材料相比于轧制后纯Zn板强度有着54%‑320%的性能提升,相比于合金化的Zn基材料其强度也明显提升。
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公开(公告)号:CN117340550A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311291193.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 湘潭大学
IPC: B23P15/00 , C22C38/60 , C22C33/06 , C21D1/26 , C21D6/00 , C21D1/18 , C21D9/00 , A61L31/02 , A61L31/14 , A61F2/82
Abstract: 本发明公开了一种超薄可降解Fe‑Se合金支架及其制备方法,配取Fe粒、Fe‑Se中间合金粉末,熔炼获得Fe‑Se铸锭,将Fe‑Se铸锭熔化后浇注于模具中,获得Fe‑Se棒材,将Fe‑Se棒材进行退火处理,获得退火棒坯,将退火棒坯进行挤压获得挤压棒坯,将挤压棒坯进行多道次拉拔即得Fe‑Se管材,Fe‑Se管材经加工获得Fe‑Se合金支架,本发明所提供的Fe‑Se合金支架兼具优异的力学性能和良好的降解性能。
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公开(公告)号:CN114872392A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210597993.X
申请日:2022-05-30
Applicant: 湘潭大学
IPC: B32B15/01 , B32B38/00 , B32B38/16 , B32B38/04 , B32B37/10 , C21D9/00 , C22C18/00 , C22F1/16 , B21B3/00 , A61L27/04 , A61L27/30 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种高强度可降解Zn基复合材料的制备方法,将含金属粉的溶液涂刷在Zn板上,然后将至少两块涂覆金属粉的Zn板层叠,获得复合板,将复合板进行单道次冷轧,获得冷轧板,将冷轧板从中间裁剪成两块,层叠,然后进行单道次冷轧,重复裁剪‑层叠‑单道次冷轧11‑15次,即得Zn基复合材料,所述金属粉中的金属选自Mg、Ca,Cu、Fe中的至少一种。本发明所制备的Zn基复合材料相比于轧制后纯Zn板强度有着54%‑320%的性能提升,相比于合金化的Zn基材料其强度也明显提升。
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公开(公告)号:CN114016406A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202110415833.4
申请日:2021-04-16
Applicant: 湘潭大学
IPC: E01D21/00 , E04G21/12 , E01D101/28
Abstract: 本发明公开了一种基于UHPC的后张预应力锚固方法,包括以下步骤:步骤S1,设置预应力筋、橡胶塞、临时钢架、临时锚具、千斤顶、锚固区UHPC、封锚区UHPC及水泥浆,步骤S2,在浇筑梁体时预置波纹管、锥形护筒、压浆孔、预留孔道及出气孔,步骤S3,预应力筋穿插于预料孔道内,橡胶塞放置在锥形护筒底部,步骤S4,临时钢架设于锥形护筒上,临时锚具与千斤顶设于临时钢架上,张拉完成后移除千斤顶,临时钢架上的临时锚具进行临时锚固,步骤S5,锚固区UHPC在张拉完成后浇筑于锥形护筒内,步骤S6,封锚区UHPC在锚固区UHPC达到预定强度时在松张拉并切除多余的预应力筋,浇筑在两边端部封锚处预留位置以进行封锚,步骤S7,水泥浆通过压浆孔与出气孔灌注在波纹管内。
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公开(公告)号:CN118797978A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311643795.3
申请日:2023-12-04
Applicant: 江西省瑞寻高速公路有限责任公司 , 湘潭大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06Q10/20 , G06Q50/08 , G01N1/08 , G01N3/08 , G01N3/20 , G01N3/32 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了沥青路面剩余寿命预估及预养护的决策方法,属于公路沥青路面检测技术领域。从高速公路通车运营开始,在公路沥青路面未出现病害前进行路面状况评定;通过PQI及其分项指标表示,进行路段预防养护判断,当96>PQI≥90时,引入预防性养护判断,对路段中的典型断面进行钻芯取样,再进行半圆弯曲系列试验,测定动态模量、疲劳寿命和弯拉强度,结合交通量调查,预估沥青路面剩余寿命,确定养护时机,进行养护决策。本发明可以在沥青路面未出现病害前进行路面状况评定,经多数据综合比较分析,提升了路面预防性养护决策的科学性和准确性,反映了路面性能的真实情况,实现了高质量养护,为长寿命公路建设提供更科学的参考依据。
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公开(公告)号:CN114951278A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210574043.5
申请日:2022-05-25
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种直接通过机械加工制备的Zn‑Se基合金及其制备方法和应用,所述制备方法为:将含金属粉的溶液涂刷在Zn板上,然后将至少两块涂覆金属粉的Zn板层叠,获得复合板,将复合板先在200℃以下进行预热,然后进行单道次热轧,获得热轧板,将热轧板从中间裁剪成两块,层叠,预热、然后进行单道次热轧,重复裁剪‑层叠‑预热‑单道次热轧5‑11次,即得Zn‑Se基合金,所得Zn‑Se基合金具有优异的力学性能与抗肿瘤性能。
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公开(公告)号:CN113737056B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111053422.1
申请日:2021-09-09
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种Zn‑Se基合金材料及其制备方法和应用,所述Zn‑Se基合金材料,按质量百分比计,包括如下成份:Se 0.1~10wt.%,X 0.1~10wt.%,余量为Zn,所述X选自Ag、Cu、Sn中的至少一种。其制备方法为:按设计比例配取纯Zn锭、Se‑X中间合金,在保护气氛下熔炼获得熔体,浇铸成型获得Zn‑Se基铸锭,将铸锭进行均匀化退火,再将均匀化退火后的铸锭加工成合金板,将合金板进行轧制,轧制完成后,于保护气氛下进行时效处理,然后水冷至室温,本发明所制备的Zn‑Se基合金材料具有优异的力学性能与可降解性能,同时具有优异的生物活性,可作为生物医用植入物。
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公开(公告)号:CN113737056A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111053422.1
申请日:2021-09-09
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种Zn‑Se基合金材料及其制备方法和应用,所述Zn‑Se基合金材料,按质量百分比计,包括如下成份:Se 0.1~10wt.%,X 0.1~10wt.%,余量为Zn,所述X选自Ag、Cu、Sn中的至少一种。其制备方法为:按设计比例配取纯Zn锭、Se‑X中间合金,在保护气氛下熔炼获得熔体,浇铸成型获得Zn‑Se基铸锭,将铸锭进行均匀化退火,再将均匀化退火后的铸锭加工成合金板,将合金板进行轧制,轧制完成后,于保护气氛下进行时效处理,然后水冷至室温,本发明所制备的Zn‑Se基合金材料具有优异的力学性能与可降解性能,同时具有优异的生物活性,可作为生物医用植入物。
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公开(公告)号:CN115874094A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211421491.8
申请日:2022-11-14
Applicant: 湘潭大学
Abstract: 本发明公开了一种Mg‑Se‑X合金材料及其应用,所述Mg‑Se‑X合金材料,按质量百分比计,由如下成份组成:Se 0.01~3wt.%,X 0.1~7wt.%,余量为Mg,所述X选自Ag、Cu、Zn中的至少一种,其具有最为适宜的降解速率,同时镁硒合金在人体内降解得到硒离子,硒离子能够参与抗癌和拮抗有害重金属等重要的生命过程。其次,添加的Ag、Zn、Cu元素促进析出相的形成,提高合金的力学性能的同时,参与生命活动,维护人体健康。此外,Mg‑Se二元合金并不稳定,在空气中易分解析出Se,而进一步引入Ag、Zn、Cu元素,形成Mg‑Se‑X合金材料后,可以形成稳定的,具有应用价值的合金材料。
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