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公开(公告)号:CN116606130A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310713596.9
申请日:2023-06-16
申请人: 四川大学
IPC分类号: C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/81 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , A61L27/12 , A61L27/56 , A61L27/58
摘要: 本发明中公开了一种力学强化的3D打印磷酸钙陶瓷支架及其制备方法。本发明同时公开了上述力学强化的3D打印磷酸钙陶瓷支架在制备骨缺损修复材料中的应用。与传统的外加第二相晶须的增强方式不同,本发明是将诱导磷酸钙晶粒生长的金属盐引入到光固化3D打印浆料中,有效规避了外加晶须对打印浆料流动性的影响,随后进行正常的打印成型,最终在的烧结过程调控磷酸钙晶粒定向生长,形成力学强化的晶须结构,在保证磷酸钙可3D打印定制、生物活性、安全性的基础上显著提高材料的力学性能;同时调控磷酸钙晶粒生长的金属盐兼具有生物功能,能够进一步提升磷酸钙陶瓷的生物活性。
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公开(公告)号:CN113143550B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110553521.X
申请日:2021-05-20
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种多层级仿生主动融合功能的融合器及其制备方法,该融合器将逆向工程技术与3D打印技术相结合,利用激光选区熔融技术个性化定制融合器的宏观外形与双尺度类骨多孔结构,利用碱热、烧结与电沉积技术构建融合器纳米尺度的生物活性涂层,得到了毫米尺度宏观外形、微米尺度类骨多孔、微纳尺度次级多孔、纳米尺度生物活性涂层复合构建的多层级仿生主动融合功能的融合器。可有效解决现有融合器中存在的宏观尺度上构型单一且匹配效果差、微观尺度上孔径尺度不满足使用要求、易脱落、下沉和不具备骨组织主动融合的生物学功能的问题。
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公开(公告)号:CN115998960A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211388322.9
申请日:2022-11-08
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61L27/46 , A61L27/54 , A61L27/36 , A61L27/34 , A61L27/10 , A61L27/56 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 本发明公开了3D打印定制的多生物功能颌骨缺损修复材料及其制备方法,涉及生物医用材料技术领域。本发明包括抗菌层和促成骨层,抗菌层为外层HA/SA复合凝胶材料负载米诺环素,促成骨层为内层HA/SA复合材料负载马鹿角粉,HA为羟基磷灰石,SA为海藻酸钠,羟基磷灰石、海藻酸钠和不同药物(米诺环素或马鹿角粉)的质量比例为(20‑25):(4‑6):(米诺环素0.1‑0.2或马鹿角粉1‑2)。本发明通过设置支架的内外层均为羟基磷灰石和海藻酸钠作为基体材料,保证了外层药物先于内层药物释放。即在支架植入的初期,外层米诺环素药物发挥抗菌和抗炎的功效,内层马鹿角粉药物后期释放,起到促成骨修复的作用。
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公开(公告)号:CN114213147A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202210062845.8
申请日:2022-01-20
申请人: 四川大学
IPC分类号: C04B38/06 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B41/81 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/54 , A61L27/56
摘要: 本发明涉及一种可调控细胞黏附性能的磷酸钙陶瓷活性支架。该发明通过对磷酸钙生物陶瓷支架表面个性化设计钙磷微纳活性涂层,实现对细胞在黏附行为方面的精确调控,进而调控组织的修复进程。本发明中,可以通过3D打印、发泡法、压片法等工艺得到磷酸钙陶瓷支架,利用水热、矿化、电沉积等工艺得到表面钙磷微纳活性涂层。该设计在微纳米级别精确作用于细胞的黏附蛋白,进而实现细胞粘附行为的改变。本发明使材料对细胞的黏附、活性、增殖、分化的调控作用明显增强,并具有更高的亲水性、蛋白吸附性、募集干细胞以及促组织修复能力。
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公开(公告)号:CN113289066A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110580882.3
申请日:2021-05-26
申请人: 四川大学
摘要: 本发明提供了一种修复骨缺损的复合材料,由聚乳酸、羟基磷灰石和锂盐制备而成;其中聚乳酸和羟基磷灰石的质量比为(7~9):(1~3),锂盐的质量分数为0.5~1%。本发明还提供了以该复合材料为原料通过3D打印制成的可降解骨缺损修复支架,本发明支架能够诱导成骨活性,促进骨修复,同时兼具有优异的力学强度和生物相容性,综合性能优异,在骨修复领域具有优异的应用前景。
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公开(公告)号:CN112296355A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011028948.X
申请日:2020-09-26
申请人: 四川大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F3/11 , B22F5/10 , B22F10/31 , A61L27/06 , A61L27/56 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00
摘要: 本发明所述SLM制造微米级拓扑多孔结构钛合金骨组织工程植入物的方法,采用建模软件创建生成实心模型,通过调节所用选区激光融化设备的激光功率、扫描速度、切片高度和扫描间距默认值,确定制造微米级拓扑多孔结构钛合金骨组织工程植入物的激光功率、扫描速度、切片高度和扫描间距等工艺参数,然后将所创建的实体模型导入分层切片软件并设置切片高度,得到加工路径数据并导入选区激光融化设备,再将所确定的激光功率、扫描速度和扫描间距输入选区激光融化设备进行加工。所制造的微米级规则孔孔隙尺寸≤所使用选区激光融化设备的激光光斑尺寸的两倍,所制造的微米级随机孔的孔隙最小尺寸≤所使用选区激光融化设备的激光光斑尺寸的两倍。
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公开(公告)号:CN111166539A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010066663.9
申请日:2020-01-20
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了提供了一种模块化集成骨再生修复能力测试芯片再生修复能力测试芯片,属于生物医学工程技术领域。本发明将3D打印技术和计算机芯片模块化集成的理论相结合,提供了一种模块化组装集成的骨再生修复能力测试芯片,将对应不同测试参数的测试体单元集成在一起,通过体内或者体外实验,高通量筛选出有利于骨再生修复的关键参数,极大提高生物材料优化设计筛选效率,减少实验动物,节约实验经费和人力资料,同时也避免了很多实验中不可控差异性因素对实验结果的影响,可用于高通量精确筛选骨组织再生生物材料。
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公开(公告)号:CN111069582A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010010496.6
申请日:2020-01-06
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种低应力铸件的制备方法,包括以下步骤:制作产品砂型;金属熔炼;将产品原材料进行熔炼,得金属液;浇注:将熔炼好的金属液浇注到砂型中;强制冷却:当金属液充满砂型型腔且金属液开始凝固时,对铸件热节部位实行强制冷却;阶梯式冷却:当铸件材料处于塑-弹性转变温度区间内时,对铸件进行阶梯式冷却;打箱取件:当铸件温度低于150℃时,打箱,取出铸件并进行后处理。通过该工艺制造的大型机床可有效解决现有按照现有工艺制造的机床存在的残余应力大,导致铸件尺寸稳定性差和服役寿命短的问题。
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公开(公告)号:CN110898256A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911163708.8
申请日:2019-11-25
申请人: 四川大学
IPC分类号: A61L27/40 , A61L27/12 , A61L27/06 , A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/56 , A61L27/58 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架及其制备方法,所述钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架具有多层微孔结构,其孔隙率为5%~85%,孔结构实体支撑材料丝径为300um~5000um;所述骨组织工程支架由墨水原料逐层打印而成;墨水原料包括钛金属与生物陶瓷复合材料60~75wt%,聚乙二醇10~16wt%,丙三醇2~4wt%,水13~20wt%。所述钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架的制备方法包括以下步骤:S1、配制3D打印墨水原料;S2、设计模型;S3、3D打印目标模型胚体;S4、烧结胚体成型即得钛金属-生物陶瓷骨组织工程支架。
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公开(公告)号:CN109483868A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811265615.1
申请日:2018-10-29
申请人: 四川大学
IPC分类号: B29C64/10 , B29C64/314 , B29C64/40 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , A61L27/56 , A61L27/26 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/16 , A61L27/12
摘要: 本发明公开了提供了一种基于三维喷墨打印技术的多孔支架及其制备方法,属于生物医用材料领域。本发明将三维支架打印在具有支撑作用的介质当中,支撑介质能够支撑支架,保证支架的顺利打印,并且还可以在支撑介质中可以外加固化因子,促进已经打印出的支架的快速成型。该发明是在不改变原有三维喷墨打印设备的基础上,在打印平台上增添支撑介质,使打印出的材料包埋在具有支撑性的琼脂胶体中。这样就实现成型性能差的材料打印。在打印完成后加热溶解掉琼脂,即可得到打印的支架。
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