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  • 原材料工業(yè)司組織召開2014年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)

    近期,工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司和科技司共同組織召開了2014年度部知識(shí)產(chǎn)權(quán)推進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì),對(duì)海洋用鋼知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、稀土釔在鈦及鈦合金領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)專利分析及應(yīng)用策略

    2015/09/13 更新 分類:其他 分享

  • 3D打印脊柱融合器產(chǎn)品注冊(cè)技術(shù)審查指導(dǎo)原則(征求意見)全文發(fā)布

    本指導(dǎo)原則適用于脊柱融合器,通常采用TC4或TC4 ELI鈦合金粉末激光或者電子束熔融等增材制造工藝制造。

    2019/11/04 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 鈦制壓力容器、鈦法蘭的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

    由于鈦及鈦合金材料的性能和鋼材有很多共同點(diǎn)或相似之處,故GB150-2011《鋼制壓力容器》所考慮的容器設(shè)計(jì)基本準(zhǔn)則和三種失效形式,即強(qiáng)度失效、剛度失效和穩(wěn)定失效,對(duì)鈦設(shè)備也是適用的

    2019/01/23 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 顆粒增強(qiáng)鈦基復(fù)合材料的研究與進(jìn)展

    、火箭、導(dǎo)彈、空天飛機(jī)等武器裝備的快速發(fā)展,對(duì)輕質(zhì)化、耐高溫材料提出了更高的要求,鈦基復(fù)合材料(TMCs)在原有鈦合金基體耐磨、耐腐蝕的基礎(chǔ)上,擁有更加優(yōu)異的比強(qiáng)度、比剛度以及耐高溫性能,已成為材料科學(xué)中的前沿領(lǐng)域之一。

    2021/01/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 金屬凝固過程組織結(jié)構(gòu)演變及同步輻射在金屬材料表征方面的應(yīng)用

    本文介紹了錫鉍合金、鋁銅合金、鎂合金、鈦合金在凝固過程中的組織結(jié)構(gòu)演變規(guī)律和同步輻射概念,并指出同步輻射原位成像技術(shù)已成為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)觀察金屬合金凝固組織生長行為的重要手段。

    2021/05/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 辛伐他汀涂層抗生物膜及內(nèi)植物感染并促進(jìn)骨整合

    本文研制了一種辛伐他汀羥基磷灰石涂層的鈦合金內(nèi)植物,全面描述了該內(nèi)植物在骨科內(nèi)植物相關(guān)感染中防止生物膜形成和促進(jìn)骨形成的重要作用,為臨床骨科內(nèi)植物抗菌材料的開發(fā)提供了新思路。

    2022/11/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 聽小骨假體產(chǎn)品研發(fā)實(shí)驗(yàn)要求與主要風(fēng)險(xiǎn)

    聽小骨假體用于整體或者部分聽骨鏈重建,聽小骨假體的制造材料通常為純鈦、鈦合金、不銹鋼、鉑金屬、羥基磷灰石、聚四氟乙烯等。采用增材制造或組織工程技術(shù)制造的聽小骨假體可參考本文中適用的內(nèi)容。

    2023/01/10 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 鎂、鋅、鋁、鈦四大合金特性對(duì)比

    對(duì)于消費(fèi)類產(chǎn)品而言,常用的合金材料有鋁合金、鋅合金和鎂合金。鈦合金由于其生物相融性好,常用在醫(yī)療領(lǐng)域。本篇文章就來扒一扒這幾種合金材料的特性,做個(gè)對(duì)比。

    2024/01/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 國家藥監(jiān)局發(fā)布36項(xiàng)醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(附目錄)

    近日,國家藥監(jiān)局發(fā)布YY 0117.1—2024《外科植入物 骨關(guān)節(jié)假體鍛、鑄件 第1部分:Ti6Al4V鈦合金鍛件》等36項(xiàng)醫(yī)療器械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

    2024/07/10 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 增材制造鎳基高溫合金的裂紋形成機(jī)理

    金屬增材制造技術(shù)(AM)以其無與倫比的設(shè)計(jì)自由度、超高的材料利用率和通過逐點(diǎn)逐層掃描策略帶來的巨大的制造靈活性而受到廣泛關(guān)注。盡管該技術(shù)在生產(chǎn)具有復(fù)雜幾何形狀/定制結(jié)構(gòu)和優(yōu)異綜合性能的零部件中表現(xiàn)出巨大的潛力,但裂紋等缺陷是增材制造技術(shù)面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn),制約了增材制造技術(shù)的進(jìn)一步廣泛應(yīng)用。

    2022/04/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享