简介:摘要:聚氨酯海绵以其优良的性状,在汽车、医疗、家具等多个行业中得到了广泛的应用。随着社会不断发展,消费者对聚氨酯海绵的数量和质量需求持续增长,同时对海绵产品的多样化和个性化需求也日益凸显,这对聚氨酯海绵的生产技术提出了更高的要求。在海绵生产过程中,切割作为一道至关重要的工序,对海绵制品的质量和生产效率具有决定性影响。然而,目前我国聚氨酯海绵切割机的数控系统自动化程度相对较低,主要依赖人工与机械相结合的方式完成切割工作,无法满足当前市场对海绵产品日益增长的需求。本文基于“工控机+运动控制器”的架构,结合聚氨酯海绵切割工艺的特性和自动化控制的需求,对海绵切割机数控系统进行了深入研究。根据海绵切割机床的机械结构特点,构建了以工控机和MC1004运动控制器为核心的数控系统硬件平台。在软件开发方面,采用分层模块化的设计理念,提出海绵切割机数控系统的上位机软件,可实现与MC1004的通讯功能,支持图形文件的解析、显示和编辑,能够生成加工程序,进行加工仿真和加工跟踪等。针对海绵加工路径中存在的空行程过大问题,引入蚁群算法对加工路径进行了优化,从而显著提升了加工效率。最终实现海绵切割机数控系统稳定运行,高精度加工,有利于提高海绵切割机的工作效率,提高聚氨酯海绵切割机在市场中的竞争优势,为后续聚氨酯海绵切割机的创新研发提供理论基础。
简介:摘要目的制备出具备生物学活性的羊膜粉并探索其保存条件,探讨该羊膜粉制成的羊膜-纤维蛋白胶泥(AM-FS)对兔重度眼表碱烧伤模型的疗效。方法实验研究。取新鲜羊膜风干后液氮冷却研磨成颗粒直径<260 μm的羊膜粉并进行灭菌。检测该羊膜粉制备后及不同温度[室温(25℃)、4 ℃、-20 ℃]下保存10、20、30 d后转化生长因子β(TGF-β)、神经生长因子受体(NGFR)、肝细胞生长因子(HGF)、表皮生长因子(EGF)及碱性成纤维生长因子(bFGF)的表达,并与新鲜羊膜进行比较。倍比稀释制备0.125~65 mg/ml共10种羊膜粉浓度及不含羊膜粉的AM-FS,将兔角膜上皮细胞(CEC)置于其中培养72 h,选取波长450 nm处的吸光度(A)值最大者,以其羊膜粉浓度进行后续动物实验。将32只兔(32只右眼)制作重度眼表碱烧伤模型,采用随机数表法分为AM-FS组、新鲜羊膜移植组、纤维蛋白胶(FS)组及抗生素对照组每组8只兔(8只眼),给予不同眼表干预手段,之后每周观察角膜修复情况,第28 d取材行HE染色观察角膜组织,并行免疫组织化学染色观察单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)和血管内皮生长因子(VEGF)的表达。对生长因子或受体的表达差异倍数进行对数处理后得到的logFC值并用BH法校正;采用t检验及方差分析对数据进行统计学分析。结果羊膜粉中TGF-β与NGFR的表达量低于新鲜羊膜,logFC分别为-0.11、-2.07。羊膜粉中HGF、EGF、bFGF的表达量均高于新鲜羊膜,logFC分别为0.72,0.46,2.62(P<0.05);保存10、20 d的羊膜粉中HGF、bFGF、EGF的表达均不低于新鲜羊膜;30 d时羊膜粉除HGF、bFGF外其余生长因子或受体的表达较新鲜羊膜下降,室温保存者HGF、bFGF、EGF的表达均不低于4 ℃和-20 ℃保存者。CEC培养72 h后0.25 mg/ml的羊膜粉的A值最大(0.98±0.05)。AM-FS组与新鲜羊膜移植组角膜恢复情况较好,第28 d的角膜混浊程度评分分别为(3.75±0.46)和(3.50±0.46)分,低于抗生素对照组的(4.29±0.45)分(t=2.480,3.629;P=0.019,0.001),而两者间的差异无统计学意义(t=1.148,P=0.261)。抗生素对照组的角膜新生血管面积与其他3个组比较,差异均有统计学意义(t=4.040,4.339,2.820;均P<0.01);干预后7和28 d,AM-FS组的角膜新生血管面积分为(9.88±0.20)和(18.96±0.18)mm2,均大于新鲜羊膜移植组的(9.54±0.22)和(18.08±0.96)mm2(t=3.085,3.017;均P<0.01),而在第14和21 d两组差异无统计学意义(P>0.05)。光镜下可见AM-FS组和新鲜羊膜移植组的角膜结构完整,上皮细胞排列趋于正常,角膜愈合优于FS组和抗生素对照组。VEGF在新鲜羊膜移植组的阳性表达弱于其余3个组;MCP-1在AM-FS组和新鲜羊膜移植组的表达水平相似。结论本研究制备的风干羊膜粉中活性生长因子表达量高,性质稳定可室温保存;羊膜粉浓度为0.25 mg/ml的AM-FS可促进兔眼碱烧伤后角膜上皮的修复、减轻炎性反应及角膜新生血管。
简介:摘要外墙保温对建筑物具有重要作用,由于聚氨酯硬泡体保温材料具有强度高、整体性良好、防水保温性能好等特点,在外墙保温中的应用越来越广泛,本文探讨硬泡聚氨酯外墙喷涂保温施工技术,希望对相关工作有所帮助。
简介:聚氨酯是高分子材料领域中唯一一种可以通过化学组成及形态变化来调节其热塑性、粘弹性和热固性等性能的聚合物。除了致密型聚氦酯外,发泡型聚氦酯的应用也十分广泛,并且可以在相对分子质量较低的条件下获得相应的性能。与其他材料相比,聚氨酯的关键技术特征是具备三维物理交联网络和一步法加工成型工艺。随着能源和资源的紧缺,材料结构日益要求轻量化,聚氨酯在复合材料和柔性复合胶粘剂中的使用也越来越多。在高品质装饰涂料或各种材料装饰保护方面,聚氨酯也是不可或缺的材料。在一些特殊应用领域,聚氦酯也显示出极强的适应能力,并且可以持续地提供完整的解决方案来适应当今社会的发展需求。