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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: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:CN112296355B
公开(公告)日:2021-06-22
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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