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公开(公告)号:CN118490887A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410384114.4
申请日:2024-04-01
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
Abstract: 本发明公开一种3D打印抗菌皮肤组织工程支架的制备方法,包括:将光引发剂与乙酸加入到去离子水中,得到溶剂;其中,光引发剂和去离子水的质量体积比为0.1%g/ml,乙酸和去离子水的体积比为2%;称取甲基丙烯酸酯化明胶和壳聚糖,加入溶剂中,配制GelMA/壳聚糖溶液,其中,甲基丙烯酸酯化明胶和溶剂的质量百分比为0.07~0.12g/ml,壳聚糖和溶剂的质量百分比为0.01~0.04g/ml;将得到的GelMA/壳聚糖溶液放入3D打印机进行3D打印,在打印过程利用紫外光灯固化GelMA/壳聚糖溶液,得到原始支架;将原始支架放入pH为7.4的1X磷酸盐缓冲溶液中,然后冲洗、冷冻干燥,得到3D打印抗菌皮肤组织工程支架。本发明的制备工艺简单,且得到的支架使皮肤缺损处可实现大面积皮肤再生。
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公开(公告)号:CN106222763B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610819798.1
申请日:2016-09-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种连续制备螺旋微纳米纤维的静电纺丝装置及其方法,该装置包括:储液腔、高压电源、电机、收集电极、环形柔性电刷、导电棒;储液腔的底部插有两个不锈钢喷头,不锈钢喷头与储液腔内部相连通,储液腔的顶部开有若干通气孔;储液腔的上部穿设在导电棒上,导电棒的外端与电机的输出轴相连;环形柔性电刷滑动套设在导电棒上,环形柔性电刷与高压电源的正极相连,收集电极与高压电源的负极相连。本发明能够简单高效地连续制备螺旋微纳米纤维,有效提升超细电纺纤维的机械强度和比表面积,在组织工程和纺织工程领域有广阔的应用前景。另外,螺旋纺丝的直经与回转密度可以经由搭配不同的喷头孔径与回转速,具有高效便捷的产业化优势。
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公开(公告)号:CN118589949A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410505806.X
申请日:2024-04-25
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
IPC: H02P29/00
Abstract: 本发明公开了一种生物3D打印机电机驱动电路和方法,包括电源模块和第一驱动模块,第一驱动模块并联在电源模块的两端;第一驱动模块的配置电路一、通信电路一分别与驱动核心一相连;驱动核心一分别与A相H桥一、B相H桥一相连;A相H桥一的一端与A相采样电路一相连,另一端与接口电路一相连;B相H桥一的一端与B相采样电路一相连,另一端与接口电路一相连;若需要级联,还包括并联在电源模块两端的第二驱动模块;第二驱动模块内部各电路之间的连接关系与第一驱动模块相同,且配置电路一与配置电路二相连,通信电路一与通信电路二相连。本发明具备良好的扩展性和兼容性。
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公开(公告)号:CN118520713A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410394666.3
申请日:2024-04-02
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0499 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种3D打印组织工程支架模型的力学性能测算方法,首先构建组织工程支架的有限元仿真模型;在有限元仿真模型上选取弹性模量采样点,分别模拟各个采样点的按压过程、拉伸过程,逐个进行仿真,得到每个采样点的弹性模量数据;利用插值方法对获得的每个采样点的弹性模量数据进行插值,丰富整个组织工程支架的有限元仿真模型的端部的节点的弹性模量数据;构建并训练径向基神经网络,径向基神经网络的输入为插值后的数据对应的节点的横坐标、纵坐标和是否为重合点,输出为弹性模量;利用训练后的径向基神经网络测算组织工程支架的有限元仿真模型上各点的弹性模量,完成力学性能测算。本发明测算速度快,测算准确度高。
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公开(公告)号:CN118404813A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410435655.5
申请日:2024-04-11
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
IPC: B29C64/209 , B33Y30/00 , B29C64/30 , B29C35/16
Abstract: 本发明公开一种用于生物3D打印的高温喷头,包括挂壁连接组件、针筒座组件、风扇背板、散热风扇、支座连接侧板组件和高温前板。该高温喷头,与支座连接的侧板上布置助吸板和8针磁吸接口母座,与挂壁连接的侧板上布置助吸螺钉和8针磁吸接口母座,放置高温喷头的支座上布置通电失磁电磁铁,固定高温喷头的移动部件上布置永磁铁。在高温喷头未工作时,高温喷头通过助吸板和8针磁吸接口母座吸附在布置通电失磁电磁铁的支座上。当高温喷头工作时,通过固定高温喷头的移动部件上布置的永磁铁,实现安全地对高温喷头进行吸取和释放,从而实现自动更换喷头,无需人工干预,提高打印效率。
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公开(公告)号:CN118358169A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410566419.7
申请日:2024-05-09
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开一种基于机器视觉的挤出式3D打印机的打印参数自动调整方法,首先通过图像采集系统采集挤出式3D打印机打印过程中的实时画面,得到打印材料的打印图像;然后通过训练后的人工智能算法识别打印图像中的打印状态,判断挤出式3D打印机的打印参数是否异常;再根据识别结果,利用调节模式及幅度判定规则,确定参数调节策略;最后向打印机发送调整打印参数的指令,完成打印参数自动调整。本发明不用人工持续监测,响应速度快,成本低,不需要与打印零件进行物理接触,不用停止打印,不需要重新打印,节省材料。
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公开(公告)号:CN108047465A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711021505.6
申请日:2017-10-26
Applicant: 浙江大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L89/00 , C08L5/08 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种甲基丙烯酸酯明胶/壳聚糖互穿网络水凝胶,并公开了上述甲基丙烯酸酯明胶/壳聚糖互穿网络水凝胶的制备方法,制备方法为:将甲基丙烯酸酯明胶水溶液和加入光引发剂的醋酸溶液混合搅拌,将光引发剂加入壳聚糖水溶液中混合搅拌;在37℃下将以上两种溶液混合搅拌5‑10min后,置于紫外线下照射交联;然后再浸泡在氢氧化钠溶液中,后处理即得甲基丙烯酸酯明胶/壳聚糖高强度互穿网络水凝胶。本发明制备方法简单、成本低廉,原料明胶和壳聚糖均是天然生物材料,所制备的互穿网络水凝胶无毒、无味、可生物降解,具有良好的生物相容性和机械性能,杨氏模量值可达27.1kPa,压缩模量可达到116kPa。
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公开(公告)号:CN107663377A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201710735653.8
申请日:2017-08-24
Applicant: 浙江大学
IPC: C08L89/06 , C08F299/00 , C08F2/48 , A61L27/22 , A61L27/52 , B29C64/106 , B29C64/264 , B33Y10/00
CPC classification number: C08L89/06 , A61L27/222 , A61L27/52 , B33Y10/00 , C08F2/48 , C08F299/00 , C08L2203/02 , C08L2205/025
Abstract: 本发明公开了一种具有温敏和光敏特性的混合水凝胶,以100ml的混合水凝胶计,包括以下组分:甲基丙烯酰胺基明胶5~30g;明胶0.1~10g;光引发剂0.2~1g。该混合水凝胶,通过添加明胶来改善低浓度甲基丙烯酰胺基明胶水凝胶的可打印性,很好的维持了GelMA水凝胶的物理性能和生物功能之间的平衡。本发明还公开了一种利用温敏和光敏两步固化3D打印仿生水凝胶支架的方法,包括:(1)将上述混合水凝胶置于3D打印机的针筒中;(2)在预设的打印参数下,将针筒中的混合水凝胶挤出到温控打印平台上,控制温控打印平台的温度使混合水凝胶初步固化成预设的支架结构;(3)将初步固化的支架结构进行紫外光照射,支架结构经紫外交联固化形成仿生水凝胶支架。
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公开(公告)号:CN118662689A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410697870.2
申请日:2024-05-31
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
Abstract: 本发明公开了一种以PCL为基底的掺镁人造神经导管及其制备方法、装置,包括:将平均分子量范围为80000~120000的PCL溶于NMP溶剂中,形成饱和溶液;同步加入质量体积浓度小于5.5%的氯化镁,完全溶解得到纺丝原液;采用干喷湿纺法,利用同轴喷头制备神经导管,同轴喷头内部,纺丝原液所在通道位于纺丝芯液所在通道的外周,纺丝芯液为去离子水;固化制备得到的神经导管后取出并晾干保存。本发明制备的神经导管有助于细胞生长增殖,生物兼容性好,且神经导管的机械性能好。
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公开(公告)号:CN118596576A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410566410.6
申请日:2024-05-09
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
IPC: B29C64/386 , G06N3/04 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开一种基于BS架构的远程3D打印参数推荐与调整系统,包括数据采集装置、服务器端和客户端;数据采集装置包括数据采集传感器和数据发送模块,数据采集传感器用于采集打印过程中的实时数据,并由数据发送模块发送至服务器端;服务器端包括通信模块、参数推荐算法模块和数据存储模块,参数推荐算法模块用于接收服务器接收到的打印过程的实时数据,输出打印推荐参数;服务器还接收客户端返回的参数调整,向打印机装置发送调节指令,并将参数调整结果返回给客户端;客户端用于接收服务器端返回的参数推荐结果,并向用户提供能够显示参数推荐结果和调整打印参数的交互界面。本发明提高用户探索打印参数的效率,实现远程的打印参数推荐与调整。
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