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公开(公告)号:CN118223027A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410464283.9
申请日:2024-04-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造镍钛合金植入物的化学抛光方法,包括以下步骤:S1:配置化学抛光溶液,包括浓度为1~8mol/L的硝酸,浓度为1~22.5mol/L的氢氟酸和去离子水,将其混合均匀;S2:将化学抛光溶液放置在聚乙烯塑料烧杯中,并将聚乙烯塑料烧杯放置在磁力搅拌冰水浴锅内;S3:将镍钛合金复杂结构支架用聚乙烯线系住悬挂在承装化学抛光溶液的聚乙烯塑料烧杯中部;S4:设置磁力搅拌转子转动速度为50~300r/min;S5:自镍钛合金复杂结构支架浸入化学抛光溶液内开始计时,抛光时间为15min~4h;S6:化学抛光完成后,将镍钛合金复杂结构支架取出,依次放置在清水、无水乙醇中进行超声清洗,本发明用于对增材制造镍钛合金植入物进行高精度抛光。
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公开(公告)号:CN117100907B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311133359.1
申请日:2023-09-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种多孔钛合金表面空间梯度分子筛涂层的制备方法及应用,将经过钙离子功能化的多级孔Y型分子筛涂覆于多孔钛合金植入物表面,形成了一种“微孔‑介孔‑大孔”空间梯度结构的涂层,将在多构建了钙离子功能化的多级孔分子筛涂层的多孔钛合金植入物置于双磷酸盐溶液中,在室温条件下振荡12‑48h,完成双磷酸盐的负载;涂层的结合强度,有利于提高材料的抗腐蚀性能,有利于成骨细胞在表面的附着,提高了涂层载药性能,提高了多孔钛合金植入物调控周围微环境稳态的生物活性。
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公开(公告)号:CN117084830A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311351879.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/34
Abstract: 一种真骨盆口仿生组配假体,属于医疗器械技术领域,由股骶弓组配组件、髋臼组件、联结弓组配组件组成;股骶弓组配组件连接杆穿套在一个髋臼组件套筒内,外衬固定接骨板,通过螺钉将股骶弓组配组件、髋臼组件和固定接骨板三者固定在一起;联结弓组配组件连接杆穿套在另一个髋臼组件套筒内,外衬固定接骨板,通过螺钉将髋臼组件、联结弓组配组件和固定接骨板三者固定在一起;本发明为通用型组配式假体,通过调节股骶弓组配组件和联结弓组配组件,保证髋臼定位定向准确,在满足半骨盆重建手术中不同需求的同时,显著降低制造成本,改善患者的康复效果和生活质量,并减轻患者经济负担。
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公开(公告)号:CN116370159A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310653957.5
申请日:2023-06-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,具体是涉及一种桩面固定结构髋臼重建假体,旨在解决目前髋臼假体存在的缺陷。由髂骨后桩螺钉、髂骨前桩螺钉、耻骨桩螺钉、坐骨桩螺钉、基台、3D打印多孔钛网杯、锁定螺钉、螺母、尾帽螺钉组成,四枚桩螺钉分别为朝向髂骨后方的髂骨后桩螺钉、朝向髂结节的髂骨前桩螺钉、沿坐骨支走行的坐骨桩螺钉和沿耻骨支走行的耻骨桩螺钉。本发明的构造形成了一个稳定的假体支撑体系,符合生理骨盆的生物力学特性,降低假体松动和脱位的风险,通过生物学固定提高假体的长期稳定性。本发明的桩螺钉位置基于骨盆解剖结构置入,符合骨盆生物力学,桩面固定结构髋臼重建假体还具有稳定性好、松动和脱位的风险小等优势。
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公开(公告)号:CN112741715B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202110063086.2
申请日:2021-01-18
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/36
Abstract: 本发明涉及一种金属3D打印定制化套筒组配式股骨髓内针假体,包括套筒和髓内针型股骨柄,套筒由金属材料3D打印定制化制备而成,套筒的外表面为微孔结构并与股骨近端的髓腔形状匹配,套筒上设有缺口,内表面具有锥度,肩部设有用于与其他固定装置固定连接的锁定螺钉孔;髓内针型股骨柄包括依次连接的股骨连接体、颈体和柄体,颈体的外表面具有与套筒相匹配的锥度,柄体带有前弓,且柄体的远端设有用于与股骨远端固定的锁定钉孔;髓内针型股骨柄插入套筒中,股骨连接体与缺口嵌套配合,在组配固定位置套筒与颈体通过锥度压配方式固定。本发明能够实现近端生物型固定,远端通过柄体的锁定钉孔和螺钉实现防旋及防止假体早期下沉。
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公开(公告)号:CN118845312A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411341752.4
申请日:2024-09-25
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/32
Abstract: 一种具有仿生轴关节功能的骨盆假体,属于医用假体领域,包括骶髂平台和髂骨复合体;所述的骶髂平台的上部分别设置有轴关节面和耳状面,轴关节面和耳状面所在的平面夹角为135°±10°,下部设置有套筒连接杆,套筒连接杆上设置有数个连接杆螺孔;所述的髂骨复合体上端设置有套筒,套筒侧壁开设有数个套筒螺孔;所述的骶髂平台的套筒连接杆穿套在髂骨复合体的套筒内,大小相应;本发明具有仿生骶髂界面轴向骶髂关节的解剖结构和人体限制骶骨章动及反向章动作用,通过骶骨轴关节面、耳状面双界面固定,不仅降低了骶骨横钉的剪切应力,还增加了骶骨骨整合面积,提高假体稳定,最终实现假体的短期稳定性及长期有效性。
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公开(公告)号:CN114366395A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210040755.9
申请日:2022-01-14
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种骶骨耻骨双侧骨整合半骨盆假体,包括骶骨侧组件、耻骨侧组件和连接二者的髋臼组件,骶骨侧组件、耻骨侧组件和髋臼组件为一体化结构;在耻骨联合面、骶骨耳状面截面和骶骨背面分别设有耻骨螺钉孔、骶骨横向螺钉孔和骶骨背侧螺钉孔,耻骨螺钉通过耻骨螺钉孔植入对侧耻骨,骶骨横向锁定微孔螺钉通过骶骨横向螺钉孔在第一骶骨椎体和第二骶骨椎体横向植入骶骨,骶骨背侧螺钉通过骶骨背侧螺钉孔在骶骨翼上方、第一骶孔和第二骶孔水平由背侧向腹侧植入骶骨;骶骨侧组件和耻骨侧组件上均设有若干个软组织附着点。本发明利用耻骨侧组件形成耻骨联合,形成完整的骨盆环结构,能够有效抵抗剪切应力,稳定性和患者预后良好。
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公开(公告)号:CN112741715A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110063086.2
申请日:2021-01-18
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/36
Abstract: 本发明涉及一种金属3D打印定制化套筒组配式股骨髓内针假体,包括套筒和髓内针型股骨柄,套筒由金属材料3D打印定制化制备而成,套筒的外表面为微孔结构并与股骨近端的髓腔形状匹配,套筒上设有缺口,内表面具有锥度,肩部设有用于与其他固定装置固定连接的锁定螺钉孔;髓内针型股骨柄包括依次连接的股骨连接体、颈体和柄体,颈体的外表面具有与套筒相匹配的锥度,柄体带有前弓,且柄体的远端设有用于与股骨远端固定的锁定钉孔;髓内针型股骨柄插入套筒中,股骨连接体与缺口嵌套配合,在组配固定位置套筒与颈体通过锥度压配方式固定。本发明能够实现近端生物型固定,远端通过柄体的锁定钉孔和螺钉实现防旋及防止假体早期下沉。
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公开(公告)号:CN119326948B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411874623.1
申请日:2024-12-19
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L27/06 , A61L27/04 , A61L27/54 , A61L27/58 , A61L27/56 , B29C35/04 , B29C35/08 , B22F10/28 , B22F10/62 , B22F5/00 , B33Y10/00 , C23C2/04 , C23C2/34 , C23F3/04
Abstract: 本发明公开了一种仿生镍钛—镁异质结构作为医用植入物的制备方法,涉及医用植入物技术领域,包括如下步骤:步骤一:基于3D建模软件完成仿生镍钛单体结构模型的建立,对设计的仿生镍钛单体结构模型沿着x轴,y轴以及z轴方向阵列两次,得到仿生镍钛结构模型,步骤二:将步骤一中设计的仿生镍钛结构模型转化为stl格式文件并导入至magics软件中,基于选区激光融化技术将镍钛合金粉末打印成仿生镍钛结构;步骤三:将仿生镍钛结构用化学抛光液抛光处理,随后在酒精浸泡下超声处理,去除表面粘附粉末,将仿生镍钛结构通过无压渗透的方法与熔融态镁结合,制备出仿生镍钛—镁异质结构;步骤四:将仿生镍钛—镁异质结构植入骨缺损处。
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公开(公告)号:CN118845312B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411341752.4
申请日:2024-09-25
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/32
Abstract: 一种具有仿生轴关节功能的骨盆假体,属于医用假体领域,包括骶髂平台和髂骨复合体;所述的骶髂平台的上部分别设置有轴关节面和耳状面,轴关节面和耳状面所在的平面夹角为135°±10°,下部设置有套筒连接杆,套筒连接杆上设置有数个连接杆螺孔;所述的髂骨复合体上端设置有套筒,套筒侧壁开设有数个套筒螺孔;所述的骶髂平台的套筒连接杆穿套在髂骨复合体的套筒内,大小相应;本发明具有仿生骶髂界面轴向骶髂关节的解剖结构和人体限制骶骨章动及反向章动作用,通过骶骨轴关节面、耳状面双界面固定,不仅降低了骶骨横钉的剪切应力,还增加了骶骨骨整合面积,提高假体稳定,最终实现假体的短期稳定性及长期有效性。
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