一种3D打印用多束长束纤维加捻丝材制备装置

    公开(公告)号:CN118109940A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410317711.5

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印用多束长束纤维加捻丝材制备装置,包括主光轴以及依次安放在主光轴上的驱动装置、过孔滑环导电环、放线装置、单束加捻装置、旋转装置,还包括支撑装置、收线装置、挤出装置、对中装置,其中支撑装置设置在旋转装置的下方。本发明可以完成纤维从释放、单束纤维加捻、多束纤维复合加捻、加捻后纤维外层的包裹、制成丝材的全过程,实现不同材料纤维的单束加捻后再多束复合加捻,且纤维材料的更换操作方便,最多可以实现六束纤维的复合加捻,可以制备出由不同纤维材料组成、具有不同包覆基材、具有不同加捻圈数的3D打印丝材,有效地丰富了3D打印丝材特性,本发明用于3D打印丝材制备与应用领域。

    一种具备力学各向异性的仿生椎间盘

    公开(公告)号:CN115969584A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310000888.8

    申请日:2023-01-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种具备力学各向异性的仿生椎间盘,包括上终板、核心及下终板,核心上端固定于上终板下表面,核心下端固定于下终板上表面,核心包括外层的纤维环、中间的过渡区及内层的髓核,纤维环由胶原纤维片层和胶原纤维组成,胶原纤维附着于胶原纤维片层表面,并具有倾角,相邻胶原纤维片层交叉排列。过渡区的弹性纤维与基质层形成蜂窝状结构,该结构在靠近纤维环过渡区的蜂窝网格尺寸更小更紧凑,靠近髓核过渡区的蜂窝网格尺寸更大更稀疏。通过纤维环胶原纤维倾角和弹性模量的不同来调控椎间盘不同区域的力学性能,从而实现椎间盘力学性能的各向异性,进而使得仿生椎间盘植入后与椎骨生理运动更自然地匹配。本发明具有力学性能各向异性的功能。

    一种具有界面应力刺激效应的椎间融合器

    公开(公告)号:CN115670757A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211391451.3

    申请日:2022-11-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种具有界面应力刺激效应的椎间融合器,包括主体,主体呈箱型,主体前端有圆形倒角,主体中间设有植骨窗,用以填充植骨材料,植骨窗两端呈圆弧形,植骨窗中间为矩形,主体的上下表面设有固定齿,固定齿内部为孔隙结构。固定齿能在融合器植入体内后帮助固定,防止移位;孔隙结构允许150‑200μm范围内的微动,在融合器与界面处给予椎骨一定的应力刺激,使骨细胞更快速地增值分化,形成融合,降低发生沉降的概率,并且有利于骨细胞依附在其上面生长,为骨细胞提供更多的生长空间。本发明可在椎体融合器界面给予椎体一定的应力刺激,加速骨细胞生长分化,快速形成骨性融合,减小融合器下沉的风险。

    防膨出且复现关节运动瞬心轨迹的仿生椎间盘

    公开(公告)号:CN115737218A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211416044.3

    申请日:2022-11-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种防膨出且复现关节运动瞬心轨迹的仿生椎间盘,包括上终板、核心及下终板,核心上端固定于上终板下表面,核心下端固定于下终板上表面,核心包括保护层、支撑立柱及髓核。支撑立柱采用内凹曲面结构,具有负泊松比特性,从而防止椎间盘膨出。支撑立柱构成区域划分为前部、后部、左侧部及右侧部四个区域,通过调控各区域支撑立柱的截面及间隙大小,实现椎间盘不同区域的刚度调节。髓核在受压变形过程中,通过改变上终板的支撑点,使所在椎体关节转动中心根据不同的旋转运动自动改变,从而复现椎体关节瞬时转动中心的运动轨迹。本发明具有防止膨出、变刚度及复现所在椎体关节瞬时转动中心运动轨迹的功能。

    一种具备力学各向异性的仿生椎间盘

    公开(公告)号:CN115969584B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202310000888.8

    申请日:2023-01-03

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种具备力学各向异性的仿生椎间盘,包括上终板、核心及下终板,核心上端固定于上终板下表面,核心下端固定于下终板上表面,核心包括外层的纤维环、中间的过渡区及内层的髓核,纤维环由胶原纤维片层和胶原纤维组成,胶原纤维附着于胶原纤维片层表面,并具有倾角,相邻胶原纤维片层交叉排列。过渡区的弹性纤维与基质层形成蜂窝状结构,该结构在靠近纤维环过渡区的蜂窝网格尺寸更小更紧凑,靠近髓核过渡区的蜂窝网格尺寸更大更稀疏。通过纤维环胶原纤维倾角和弹性模量的不同来调控椎间盘不同区域的力学性能,从而实现椎间盘力学性能的各向异性,进而使得仿生椎间盘植入后与椎骨生理运动更自然地匹配。本发明具有力学性能各向异性的功能。

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