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公开(公告)号:CN107379539A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710693358.0
申请日:2017-08-14
Applicant: 上海宇航系统工程研究所 , 上海大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/118 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维预浸料3D打印喷头及其3D打印机、打印方法,该3D打印喷头包括转动机构、固定支座、散热装置、加热装置、导向通道和压轮,散热装置螺纹于固定支座的下端,加热装置连接于散热装置的下端,导向通道依次穿过固定支座、散热装置和加热装置,用于向下供给预浸料,压轮设置在加热装置的下端,并分布在导向通道的两侧,用于压实熔融态的连续纤维预浸料;固定支座上设有供料装置、剪断机构和剪断再供料装置,供料装置和剪断再供料装置用于提供向下供给的动力,剪断机构用于按需剪断预浸料。本发明实现了连续纤维预浸料3D打印,且提高了非金属3D打印的整体强度和层间剪切强度,降低了连续纤维预浸料结构件成型的技术难度。
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公开(公告)号:CN106891518A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710106058.8
申请日:2017-02-27
Applicant: 上海大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C64/393 , B29B7/28 , B29B7/82 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及短切碳纤维和热塑性复合材料混合的定向排列处理装置,主要应用于碳纤维材料的3D打印,将短切碳纤维和树脂材料混合并制成一种可热塑性打印的丝材。该装置主要由热熔加热装置、气压挤出装置、非对称式均匀搅拌装置、短碳纳米管纤维极化处理装置和自动盘丝装置这五个装置构成,其中碳纤维复合材料的均匀混合和短切碳纤维的极化处理是材料改性的两个主要过程。本发明提高了短切碳纤维和复合材料混合的均匀程度、保证了短切碳纤维的碳纳米管结构在复合材料中的定向排列形式和实现了碳纤维和热塑性复合材料小规格丝材的预制。3D打印预制丝材可提高碳纤维结构件打印精度和碳纤维结构件的机械性能。
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公开(公告)号:CN106891518B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710106058.8
申请日:2017-02-27
Applicant: 上海大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C64/393 , B29B7/28 , B29B7/82 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及短切碳纤维和热塑性复合材料混合的定向排列处理装置,主要应用于碳纤维材料的3D打印,将短切碳纤维和树脂材料混合并制成一种可热塑性打印的丝材。该装置主要由热熔加热装置、气压挤出装置、非对称式均匀搅拌装置、短碳纳米管纤维极化处理装置和自动盘丝装置这五个装置构成,其中碳纤维复合材料的均匀混合和短切碳纤维的极化处理是材料改性的两个主要过程。本发明提高了短切碳纤维和复合材料混合的均匀程度、保证了短切碳纤维的碳纳米管结构在复合材料中的定向排列形式和实现了碳纤维和热塑性复合材料小规格丝材的预制。3D打印预制丝材可提高碳纤维结构件打印精度和碳纤维结构件的机械性能。
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公开(公告)号:CN106863772A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710106059.2
申请日:2017-02-27
Applicant: 上海大学 , 上海宇航系统工程研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提出了一种热塑性树脂基连续纤维预浸料的双喷头3D打印系统和方法,其中双喷头为热塑性树脂基连续纤维预浸料打印喷头和热塑性纯树脂打印喷头,热塑性树脂基连续性纤维预浸料的打印喷头有热塑性树脂基连续纤维预浸料供料、导向、剪断、加热和打印压实的功能,所有的功能可以通过G代码控制。本方法为通过对要打印的结构件依据实际载荷情况做优化设计,然后根据力学优化结构进行热塑性树脂基连续纤维预浸料的3D打印,打印的结构件可使热塑性树脂基连续纤维达到最大的利用率,减少了原材料的使用,降低了加工成本;而且双喷头的设计可以实现具有悬臂结构件的打印,其中悬臂结构部分可以使用热塑性纯树脂打印喷头打印支撑。
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公开(公告)号:CN107379539B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201710693358.0
申请日:2017-08-14
Applicant: 上海宇航系统工程研究所 , 上海大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/118 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维预浸料3D打印喷头及其3D打印机、打印方法,该3D打印喷头包括转动机构、固定支座、散热装置、加热装置、导向通道和压轮,散热装置螺纹于固定支座的下端,加热装置连接于散热装置的下端,导向通道依次穿过固定支座、散热装置和加热装置,用于向下供给预浸料,压轮设置在加热装置的下端,并分布在导向通道的两侧,用于压实熔融态的连续纤维预浸料;固定支座上设有供料装置、剪断机构和剪断再供料装置,供料装置和剪断再供料装置用于提供向下供给的动力,剪断机构用于按需剪断预浸料。本发明实现了连续纤维预浸料3D打印,且提高了非金属3D打印的整体强度和层间剪切强度,降低了连续纤维预浸料结构件成型的技术难度。
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公开(公告)号:CN106827443A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611039419.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 上海宇航系统工程研究所
IPC: B29C47/08 , B29C47/10 , B29C47/12 , B29C47/38 , B29C47/60 , B29C47/82 , B29C47/84 , B29C47/92 , B29C64/20 , B33Y30/00
CPC classification number: B29C48/625 , B29C48/2526 , B29C48/288 , B29C48/30 , B29C48/397 , B29C48/82 , B29C48/832 , B29C48/845 , B29C48/85 , B29C48/92 , B29C2948/92704 , B29C2948/92885 , B29C2948/92895 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种短碳纤维增强高温高黏热塑性塑料快速成型螺杆挤出装置,包括有支撑板、螺筒、螺杆、挤出模头、动力机构,螺筒的上端安装在支撑板上,螺杆置于螺筒内,动力机构安装在支撑板上且与螺杆传动连接,动力机构带动螺杆转动;螺筒的上端侧壁上设置有进料口;螺筒的下端连接挤出模头;还包括有温度控制装置,温度控制装置包括有设置在螺筒外侧一圈上的第一加热圈、设置在挤出模头外侧一圈上的第二加热圈、设置在螺筒侧壁上的第一热电偶、设置在挤出模头上的第二热电偶以及温控箱,加热圈、热电偶均与温控箱相连,温控箱根据第一热电偶和第二热电偶反馈的实时温度控制第一加热圈和第二加热圈加热。
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公开(公告)号:CN206568525U
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201621260380.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 上海宇航系统工程研究所 , 上海大学
Abstract: 本实用新型公开了一种碳纤维增强高温高黏热塑性塑料快速成型挤出模头,包括顺序同轴连接的模座、模体和喷嘴,且模座、模体和喷嘴的中心处轴向分别设置有供塑料熔体流经的模座流道、模体流道、喷嘴流道;模座流道内还设置有分流结构,模座流道内的塑料熔体经由分流结构分流后流进模体流道内;模体流道内设置有过滤网,模体流道内的塑料熔体流经过滤网进入到喷嘴内,塑料熔体最后从喷嘴的嘴部挤出。本实用新型还提供了一种快速成型挤出机构,包括以上所述的快速成型挤出模头。本实用新型解决了材料在熔融挤出成型过程中,因其自身特性在高温下力学性能下降严重、碳纤维增强塑料均化度不足、加热温度达不到要求等问题。
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公开(公告)号:CN116328042A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310460182.X
申请日:2023-04-26
Applicant: 上海大学
IPC: A61L27/38 , A61L27/24 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明属于组织工程技术领域,尤其涉及一种组织工程水凝胶支架及其制备方法和应用。所述组织工程水凝胶支架包括含有骨髓间充质干细胞和内皮细胞的胶原蛋白微球和由甲基丙烯酰化明胶交联网络和纤维蛋白形成的水凝胶,所述胶原蛋白微球分散在所述水凝胶中,其中,所述甲基丙烯酰化明胶交联网络中甲基丙烯酰化明胶和所述纤维蛋白的质量比为3‑8:1。本发明的组织工程水凝胶支架力学性能好,结构稳定,适用于3D打印技术领域以制备复杂结构的组织功能支架,且能保证负载的种子细胞(BMSCs和HUVECs)成活率高,成活细胞活性好,具有良好的预血管化网络形成能力和成骨分化效果,骨修复性能优异,在临床上具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN115671397A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211403150.8
申请日:2022-11-10
Applicant: 上海大学
IPC: A61L27/38 , A61L27/12 , A61L27/22 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/58 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C12N5/0775
Abstract: 本发明提供了一种多肽和双生长因子梯度分布的含细胞骨软骨支架及其制备方法和应用,属于再生医学技术领域。本发明利用微流控通道对第一生物墨水、第二生物墨水和第三生物墨水的分散和汇聚过程,沿软骨下骨层方向,纳米羟基磷石灰浓度呈梯度逐渐变大,促进人骨髓间充质干细胞的矿化和诱导其分化为成骨细胞;转化生长因子和人骨形态发生蛋白沿骨‑软骨界面的垂直方向呈相反方向的浓度梯度分布,以梯度方式刺激人骨髓间充质干细胞的定向成骨分化和成软骨分化;精氨酸‑甘氨酸‑天冬氨酸多肽沿着软骨下骨层和关节软骨层呈反向的梯度浓度分布,实现人骨髓间充质干细胞在骨软骨界面的定向成骨分化和成软骨分化,以便更好地对缺损的骨软骨组织进行修复。
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公开(公告)号:CN113018509B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110198304.3
申请日:2021-02-22
Applicant: 上海大学 , 上海蓝衍生物科技有限公司
IPC: A61L27/18 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/36 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , A61F2/28
Abstract: 本发明属于3D打印材料技术领域,具体涉及一种复合骨软骨支架及其制备方法和应用。本发明提供了一种复合骨软骨支架,从下至上依次包括软骨下骨层、纤维膜状的过渡层和具有网状结构的软骨层;所述软骨下骨层的材料为聚醚醚酮,所述软骨下骨层表面涂覆有生物相容层;所述软骨层的材料包括软骨基质和生物因子,所述软骨基质为水凝胶材料;所述软骨层含有生物因子。软骨层含有的生物因子利于软骨的生长;过渡层能够实现软骨层和软骨下层之间的营养物质的交换,同时使软骨层和软骨下骨层具有相对独立的发育环境,避免造成纤维化问题。本发明提供的复合骨软骨支架能够与周围组织进行较好的整合,能够实现对软骨和软骨下骨的一体化修复。
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