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公开(公告)号:CN115607309B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211295853.3
申请日:2022-10-21
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于口腔种植科医用材料制备相关技术领域,并公开了一种3D打印PEEK材料引导性骨再生膜的方法,包括:对待制备的引导性骨再生膜进行三维建模,并将其设计为双层结构,其中下层为支架结构,上层为薄膜结构;采用PEEK作为3D打印材料,并对其进行热处理和过筛处理,然后混合可溶性颗粒;按照所设计的三维数据模型,采用PEEK复合粉末执行激光粉末床熔融3D打印,层层烧结直至获得具有所需的引导性骨再生膜。本发明还公开了相应的PEEK材料引导性骨再生膜产品。通过本发明,可快速精确制备个性化引导性骨再生膜,并且所制备的膜包括提供机械支撑的PEEK支架部分和利于成骨细胞快速生长的PEEK膜结构,同时满足了引导性骨再生膜手术在时间及空间上的综合需求。
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公开(公告)号:CN114712558A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210272065.6
申请日:2022-03-18
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: A61L27/18 , A61L27/32 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/30 , B29C64/153 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于生物复合材料相关技术领域,其公开了一种聚醚醚酮生物复合粉末及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)采用氧等离子体对聚醚醚酮粉末进行表面改性;(2)将Ca(NO3)2·4H20作为Ca源、Na3PO4做为P源、X(NO3)y作为所需功能元素源、以及pH调节剂加入去离子水中以得到共沉积反应剂,接着聚醚醚酮粉末加入共沉积反应剂以进行共沉积反应,进而得到聚醚醚酮生物复合粉末;X包括抗菌元素、具有免疫调节及抗癌功能的元素、具有光热抗癌性质的元素及促进成血管性质的元素中的任一个或者多个。本发明所得到的聚醚醚酮生物复合粉末可以同时具备成骨、抗菌、免疫调节、抗癌等特性。
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公开(公告)号:CN114191617A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111340473.2
申请日:2021-11-12
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: A61L27/54 , A61L27/56 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/08 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/02 , A61L27/04 , A61F2/44 , A61F2/30
摘要: 本发明公开了一种药物缓释可控的聚醚醚酮植入体及其制备方法。所述植入体包括载药区和实体区,所述实体区包括第一聚醚醚酮基底,所述载药区包括第二聚醚醚酮基底、载药媒介和通过该载药媒介负载于第二聚醚醚酮基底上的药物或活性因子;所述第二聚醚醚酮基底具有小于等于10μm的互相连通的凹孔,所述第一聚醚醚酮基底的强度满足使所述植入体在使用期间保持原有结构;所述第一聚醚醚酮基底和所述第二聚醚醚酮基底通过激光选区烧结打印得到。利用不用的孔隙率对药物或活性因子的缓释速率和时间进行调控,解决了现有表面涂层载药技术涂层易脱落、缓释时间过快以及常规造孔技术孔隙率不可控、引入有害基团等的技术问题。
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公开(公告)号:CN113499486A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110680458.6
申请日:2021-06-18
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于复合材料的先进制造及医学治疗领域,更具体地,涉及一种聚醚醚酮光热抗癌支架及其制作方法。该支架以聚醚醚酮为基材,其中还含有光热转换剂,且该支架中光热转换剂的含量以及孔隙率呈梯度分布;该支架的结构与癌症病人的骨缺损部位结构匹配;设置于存在残余肿瘤细胞的位置的支架区域的孔隙率小于设置于不存在残余肿瘤细胞的位置的支架区域的孔隙率;植入深度越大的支架区域其光热转换剂的含量越高。本发明光热抗癌支架能够一体化治疗残余癌细胞消融和大面积骨缺损,解决了植入深度增加,光热转化效率衰减的问题,并针对病人情况,能够个性化调控不同区域的光热转化效率,提高了治疗效果。
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公开(公告)号:CN110668807B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201911055931.0
申请日:2019-10-31
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , B33Y10/00
摘要: 本发明属于生物医疗材料和增材制造领域,涉及一种降解性能及强度可控的生物复合陶瓷支架及其制备方法,该方法包括:S1.取羟基磷灰石粉末、β‑磷酸钙粉末和微米级的生物玻璃粉末,总质量为m;将不同种光固化树脂单体和/或其预聚物以预定比例混合后,加入塑化剂和分散剂超声混合,之后加入光引发剂和阻聚剂、离型剂以及润滑剂,充分混合得到溶剂;S2.将三种粉末分次加入溶剂中搅拌、真空球磨后得到打印浆料;S3.利用打印浆料进行DLP 3D打印和/或光固化,获得生物陶瓷素坯;S4.生物陶瓷素坯脱脂烧结获得生物复合陶瓷支架成品。本发明能够得到力学性能和降解性能优异的复合生物陶瓷,可应用于骨组织工程技术。
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公开(公告)号:CN110683842B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910967933.0
申请日:2019-10-12
申请人: 华中科技大学 , 武汉华科三维科技有限公司
IPC分类号: C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y70/10
摘要: 本发明属于光固化增材制造技术领域,并具体公开了一种用于高性能DLP打印的生物陶瓷浆料及其制备方法。生物陶瓷浆料包括生物陶瓷粉末、预混液、分散剂和离型剂,生物陶瓷粉末与预混液的质量比为1:7~7:3,所述预混液包括质量比为3:20~2:5的聚乙二醇和光固化树脂。所述制备方法包括:将光固化树脂和聚乙二醇混合均匀,将分散剂加入到预混液中超声混合均匀,再向该混合液中加入生物陶瓷粉末,并搅拌均匀,接着向生物陶瓷浆料初体中加入离型剂,并搅拌均匀,从而制备得到生物陶瓷浆料。本发明所配制的生物陶瓷浆料在成形过程中能够便于坯体的提拉和降低树脂固化的内应力,减少脱脂开裂,提高了打印和脱脂过程中的成功率。
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公开(公告)号:CN115590644B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202211295841.0
申请日:2022-10-21
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于口腔种植科医用材料制备相关技术领域,并公开了一种PEEK熔覆钛一体化修复支架的制备方法,包括:修复体支架的三维造型设计;采用PEEK作为3D打印材料,并对其进行热处理和过筛处理;按照所设计的三维数据模型,一次性成形制备底部钛支架;采用经过预处理的PEEK粉末,在底部钛支架的上表面形成一个顶部平整的PEEK表面;通过激光粉末床熔融3D打印方式形成与底部钛支架保持紧密连接的顶部PEEK支架,由此形成所需的复合支架产品。本发明还公开了相应的修复支架产品。通过本发明,所制得的复合支架具备良好的生物力学性能和美观效果,能为种植修复提供更好的修复效果,并有效避免了当前临床主流使用的其他支架易发生的多种机械并发症与美学并发症。
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公开(公告)号:CN117819988A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311872564.X
申请日:2023-12-29
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B35/587 , C04B35/628 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/634 , C04B35/632 , C08L61/16 , C08K3/34 , C08K3/04
摘要: 本发明提供了一种氮化硅/聚醚醚酮复合粉末及其制备方法和成形方法,属于激光选区烧结领域,本发明采用亚微米级的聚醚醚酮能够增加其表面能以增强其粘附性,使聚醚醚酮能够包裹在氮化硅颗粒的表面充当“粘结剂”,进而使得制备的氮化硅/聚醚醚酮复合粉末更容易烧结,同时采用溶液共混蒸发法将氮化硅和亚微米级的聚醚醚酮均匀地混合在一起,配合加入的高界面能氧化石墨烯,能够有效增强氮化硅和聚醚醚酮的界面结合力,解决普通机械混合容易团聚的问题,使得聚醚醚酮更均匀地包裹在氮化硅颗粒的表面,最后配合助流剂使得制成的复合粉末流动性好,能够满足激光选区烧结技术对粉末材料的要求。
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公开(公告)号:CN116967478A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310928959.0
申请日:2023-07-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: B22F12/41 , B22F12/13 , B22F10/28 , B22F10/362 , B22F10/85 , B22F12/90 , B29C64/153 , B29C64/268 , B29C64/286 , B29C64/295 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
摘要: 本发明提供了一种均质激光加热装置及系统,属于增材制造领域,其包括加热激光器、壳体、光束整形扩散器和吸能器,其中:加热激光器固定在壳体上部;壳体放置光束整形扩散器并固定吸能器;光束整形扩散器用于将入射的加热激光束整形为均匀且特定形状的出射加热光并送入吸能器;吸能器的中心开有透光槽,透光槽的面积小于出射加热光在吸能器上的投影面积,以吸收出射加热光的边缘能量,产生均质激光热源。本发明首先利用光束整形扩散器将能量集中的激光光束扩散成能量均匀且具有特定形状的出射加热光,然后利用中间开槽的吸能器隔断出射加热光能量偏高的边缘区域,使得投影到粉床上的热辐射光场各个区域的能量密度基本一致,进而获得均质激光热源。
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