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1.
镁合金凭借其优异的生物安全性、生物诱导性、生物相容性及可贵的自降解性能,在骨植入及心血管支架领域具有广泛的临床应用前景。本文从合金化、制备方法、热处理及表面改性这四方面系统综述了近年来医用镁合金的研究进展,重点分析了各种工艺及表面改性方法的基本原理、技术优劣势,总结了它们对镁合金组织、性能的影响。针对镁合金临床应用的瓶颈,提出医用镁合金植入材料的最佳发展策略:一方面,通过合金化、制备方法及热处理三种工艺的协同耦合实现与自然骨组织力学行为的有效匹配;另一方面,通过表面改性处理实现对镁合金降解速率的精准调控。通过两种或多种表面改性技术的组合与交互来实现多功能性需求将成为未来镁合金表面改性技术的主要演进趋势。  相似文献   
2.
对电力电缆外护套厚度的检验若控制不当,就会增加操作难度和产品成本。正确控制电力电缆外护套的平均厚度和最小厚度,对产品质量控制、生产效率提高、降低成本增加效益都具有非常现实的意义。  相似文献   
3.
针对传统阻抗分析仪存在的弊端,设计了一种基于ARM的便携式阻抗测量仪。该阻抗测量仪以STM32为核心,设计了基于DDS的同步正交信号源电路、A/D采集电路、RS485通信电路以及STM32外围电路等。采用双差分减法器实现阻抗到电压的转换,选用双相锁定放大器来抑制噪声干扰。实验研究表明,该设计方案结构简单,测量自动化程度高,测量结果误差小,抗干扰能力强,测量精度可以满足大部分工程应用,具有一定的工程应用价值。  相似文献   
4.
路径规划是移动机器人研究的一个重要问题.在该问题的探讨中.多数方法为了简化问题.都是在假设障碍物已知的条件下进行的,然而实际环境中.障碍物的位置和大小有时是很难预知的.文中所描述的算法,在解决障碍物预测问题的同时建立相应的环境地图.通过设置的调控参数和回退机制有效地提高了机器人对最优路径的搜索效率,有效地解决了未知环境下的路径规划问题.仿真实验表明,该算法的障碍物的搜索和最优路径的建立都是令人满意的.  相似文献   
5.
医用镁及镁合金过快的降解速率严重缩短了其有效服役时间,过高的析氢速率引发局部炎症,束缚了其临床应用前景。微弧氧化(MAO)/有机复合涂层良好的抑蚀降析性能,在医用镁及镁合金表面改性领域展现出巨大的应用潜力。首先,从有机材料(植酸(PA)、壳聚糖(CS)、硬脂酸(SA)、多巴胺(DA)、聚乳酸-乙醇酸共聚物(PLGA)、聚乳酸(PLA)、聚已内酯(PCL))自身的组织及性能特征入手,分析了单一有机涂层提高镁及镁合金耐蚀性的作用机理,并指出单一涂层自身的性能弱点(单一MAO涂层微孔和裂纹的不可避免,单一有机涂层与镁合金结合强度低,易于剥落)限制了对镁合金降解保护效能。其次,从结合强度、耐蚀性、多功能性(生物安全性、生物相容性、诱导再生性、抑菌抗菌性、载药缓释性等)的角度,详细阐述了各MAO/有机复合涂层的结构特点、优势特征。在此基础上,明确指出以MAO/PCL(MAO/CS)复合涂层为基底涂层,通过PCL(CS)涂层与其他涂层的交叉组合,是实现医用镁合金植入材料的生物活性及多功能性的最佳路径。最后,对镁合金MAO/有机复合涂层的演进方向进行了科学展望。  相似文献   
6.
空间电荷累积容易引起交联聚乙烯绝缘内部电场畸变,从而导致绝缘老化甚至失效,而纳米掺杂或改性可以抑制空间电荷的累积,因此得到了广泛的关注。本文测量了二氧化硅和氧化镁纳米填料掺杂交联聚乙烯复合材料的空间电荷特性和电导特性,并结合带隙理论模型分析纳米填料的作用机制。结果表明:相比于二氧化硅掺杂的交联聚乙烯复合材料,氧化镁掺杂的交联聚乙烯复合材料具有较高的介电常数、较低的空间电荷积聚程度和较小的电导率。  相似文献   
7.
将含多个端基双键的丙烯酸酯加入PEO固体电解质的基体,利用紫外光引发原位聚合反应,制备出高性能IPN型PEO基复合固体电解质.该电解质结构均匀,力学性能好,电化学性能突出.利用制得的固体电解质组装的固态锂电池具有良好的循环稳定性、界面相容性.  相似文献   
8.
高校的课程质量直接关系到人才培养的质量,而课程是高校人才培养的核心要素。文章立足于"信息化"时代下的人才培养需求,引入基于产出的OBE教育理念,结合河南工学院人才培养和企业人才需求情况,进行"金课"模式构建,提出"三闭环"教学质量保证及持续改进体系,以期为信息时代本科院校人才培养体系优化提供参考与借鉴。  相似文献   
9.
文章以通信电缆课程为例,探讨了在专业课课时较少的情况下,提高专业课教学质量的应对措施,指出在“2+1”教学模式中通信电缆教学重在培养学生的自学能力、思维能力。  相似文献   
10.
研制了一种环保型柔性城市轨道交通耐火电缆,具有低烟无卤阻燃的特性,优化了现有柔性城市轨道交通耐火电缆的结构,其耐火层主要包括绕包在导体表面的云母带、填充在缆芯中的阻燃耐火无机材料和包覆在缆芯外的阻燃耐火包带和陶瓷化聚烯烃隔氧层.在常温下,这种结构的电缆柔软性好;在高温下,隔氧层中的陶瓷化聚烯烃经火焰烧蚀后形成坚硬的壳体...  相似文献   
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