一种利用三维数字图像技术测量注塑制品收缩率的方法

    公开(公告)号:CN112945120B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202110163089.3

    申请日:2021-02-05

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于注塑成型技术领域,具体涉及一种利用三维数字图像技术测量注塑制品收缩率的方法,本发明通过在可视化模具的基础上,向熔体内添加黑色固体颗粒物作为标记,所添加的黑色固体颗粒具有二维图像测量中的散斑功能,经过固定光路、制备随机散斑、图像信息采集、图像数据存储、图像匹配、计算收缩率等步骤,实现对待测注塑品的热残余应力变化的实时监测。

    一种制备人工血管的方法及装置

    公开(公告)号:CN109833521B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201711224374.1

    申请日:2017-11-29

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 一种制备人工血管的方法及装置,属于医用材料技术领域,所述方法包括如下步骤:(1)制取具有轴向取向结构的纳米纤维管;(2)对纳米纤维管管壁材料取样,垂直于纤维方向进行拉伸测试,绘制拉伸应力‑应变曲线,确定材料的塑性形变区域;(3)对纳米纤维管施加能够使纳米纤维管产生扩径响应的力且该力应足以使纳米纤维管产生塑性形变,然后卸载外力至自然状态。所述装置包括纳米纤维管扩径机构。本发明的人工血管具有非线性的力学特性,在低应力区具有优异的膨胀性,能够轻松应对波动的血流量;而在高应力区又具有较高的强度,确保面对血栓威胁、血流量瞬间增大时血管不会爆裂,具有广阔的应用前景。

    一种高韧性组织工程血管支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN109568661A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811614968.8

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于人工组织工程支架技术领域,公开了一种高韧性组织工程血管支架,由PCL、PLA和TPU按照质量比(7~9):(1~3):(1~2)共混发泡制成。该组织工程血管支架中PCL与PLA参与发泡,而TPU不参与发泡或者轻微发泡,TPU在材料内部生成微米粒级结构,该微米粒可以作为交联点,有效提高材料的韧性,弹性模量达到3MPa以上,断裂伸长率能够达到400%以上。本发明还公开了该高韧性组织工程血管支架的制备方法,无需引入额外的溶剂,具有无毒无害的特点,并具有良好的力学性能。

    一种全开孔聚合物发泡材料的制备方法及相应发泡材料

    公开(公告)号:CN108341986A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810133238.X

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料领域,公开了一种全开孔聚合物发泡材料的制备方法以及利用该方法制备出的发泡材料,所述方法包括以下步骤:(1)选取非水溶性热塑性聚合物或非水溶性热塑性聚合物与水溶性热塑性聚合物的共混物制成坯体;(2)在坯体表面涂覆水溶性热塑性聚合物的水溶液制成防护坯体;(3)对防护坯体进行超临界流体发泡,制得发泡坯体;(4)将发泡坯体沥滤、干燥后制得成品。制备出的发泡材料表面泡孔尺寸为5~20μm,泡孔密度不低于1.0×107cell/cm3,与现有技术相比,不仅表面开孔度高,内部泡孔结构也未遭到破坏,无污染、绿色环保、生产成本低。

    注射压缩成型光学级透明制品质量在线检测方法

    公开(公告)号:CN103552224A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310515136.1

    申请日:2013-10-28

    Applicant: 郑州大学

    CPC classification number: B29C45/768

    Abstract: 本发明公开了一种注射压缩成型光学级透明制品质量在线检测方法,一、在可视化模具型腔观测口处设置高速摄像机和投影仪;高速摄像机、投影仪的成像对象为可视化模具的型腔;二、计算机生成标准正弦波光栅信号输出给投影仪,投影仪投射到可视化模具的型腔表面;三、高速摄像机将型腔表面光信息转化为模拟图像信息经计算机存储作为原始相位图像;四、向型腔内注入产品试件塑料熔体;高速摄像机实时地记录型腔表面产生的光栅图像并传输给计算机;五、计算机实时还原出产品试件不同时刻的三维形貌;六、检验为合格试件的三维形貌作为标准产品试样的实时三维形貌;七、将实时注塑不同时刻的相位差图像与步骤六标准制品实时三维形貌进行比对。

    一种赋予聚合物微纳米纤维卷曲结构的方法

    公开(公告)号:CN109811469A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910125391.2

    申请日:2019-02-20

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种赋予聚合物微纳米纤维卷曲结构的方法,步骤如下:(1)将聚合物制成取向的微纳米纤维薄膜或微纳米纤维管;(2)沿纤维取向方向对微纳米纤维薄膜或微纳米纤维管进行至少一次拉伸,使微纳米纤维薄膜或微纳米纤维管发生弹性形变,然后撤去拉伸载荷;(3)向经步骤(2)处理的微纳米纤维薄膜或微纳米纤维管的表面均匀喷洒增塑剂;(4)采用气流对经步骤(3)处理的微纳米纤维薄膜或微纳米纤维管进行单面冷却处理,获得具有稳定纤维卷曲结构的微纳米纤维薄膜或微纳米纤维管。该方法工艺简单,重现性好,普适性强,便于大规模工业化应用;制备的纤维卷曲结构具有良好的稳定性,在多次力作用后仍能表现出良好的力学非线性。

    注射压缩成型光学级透明制品质量在线检测方法

    公开(公告)号:CN103552224B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310515136.1

    申请日:2013-10-28

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开了一种注射压缩成型光学级透明制品质量在线检测方法,一、在可视化模具型腔观测口处设置高速摄像机和投影仪;高速摄像机、投影仪的成像对象为可视化模具的型腔;二、计算机生成标准正弦波光栅信号输出给投影仪,投影仪投射到可视化模具的型腔表面;三、高速摄像机将型腔表面光信息转化为模拟图像信息经计算机存储作为原始相位图像;四、向型腔内注入产品试件塑料熔体;高速摄像机实时地记录型腔表面产生的光栅图像并传输给计算机;五、计算机实时还原出产品试件不同时刻的三维形貌;六、检验为合格试件的三维形貌作为标准产品试样的实时三维形貌;七、将实时注塑不同时刻的相位差图像与步骤六标准制品实时三维形貌进行比对。

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