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公开(公告)号:CN112477110A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011218113.0
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/106 , B29C64/194 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种溶液浴近场细胞3D打印成型装置及其成型方法。装置包括近场模块、挤出‑控制模块和溶液浴收集模块;挤出‑控制模块设置于溶液浴收集模块的上方;近场模块设置于挤出‑控制模块与溶液浴收集模块之间,近场模块与所述挤出‑控制模块和溶液浴收集模块分别连接;溶液浴收集模块包括绝缘容器、容纳在绝缘容器内的电解质溶液、以及浸没于电解质溶液中的沉积平台。打印时丝状的细胞墨水被精确打印到沉积平台上,在电解质溶液作用下落于沉积平台上可迅速凝胶化。该装置的墨水细度能达到10nm~100μm,打印精度可达到10μm,同时,其摆脱了墨水粘度的限制,实现高精度,高自由度,高细胞活性的细胞3D打印。
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公开(公告)号:CN109294910A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811192060.2
申请日:2018-10-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种近场细胞3D打印装置及其打印方法。细胞3D打印装置包括3D打印成型机构和臂式机器人3D打印运动机构,所述的3D成型机构包括近场模块,挤出-喷射集成模块和光固化模块,所述近场模块设置有带孔导电圆片和正极。所述臂式机器人3D打印运动机构与所述挤出-喷射集成模块连接,所述运动机构包括多轴臂式机器人,以及集成在多轴臂式机器人内部的震动阻尼装置。该装置在近场静电作用下,能够实现对墨水的精确控制和成型,实现10nm~100μm墨水细度控制和高尺寸样品3D打印;打印时震动幅度小,打印误差小,精度可达10μm,可实现精确走位和高自由度3D打印。
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公开(公告)号:CN112477110B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202011218113.0
申请日:2020-11-04
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/106 , B29C64/194 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种溶液浴近场细胞3D打印成型装置及其成型方法。装置包括近场模块、挤出‑控制模块和溶液浴收集模块;挤出‑控制模块设置于溶液浴收集模块的上方;近场模块设置于挤出‑控制模块与溶液浴收集模块之间,近场模块与所述挤出‑控制模块和溶液浴收集模块分别连接;溶液浴收集模块包括绝缘容器、容纳在绝缘容器内的电解质溶液、以及浸没于电解质溶液中的沉积平台。打印时丝状的细胞墨水被精确打印到沉积平台上,在电解质溶液作用下落于沉积平台上可迅速凝胶化。该装置的墨水细度能达到10nm~100μm,打印精度可达到10μm,同时,其摆脱了墨水粘度的限制,实现高精度,高自由度,高细胞活性的细胞3D打印。
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公开(公告)号:CN115703153A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110943978.1
申请日:2021-08-17
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: B22F10/28 , B22F10/364 , B22F10/50 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开一种基于激光选区熔化方法优化镍钛合金性能的方法。该方法包括如下步骤:在激光选区熔化制备镍钛合金过程中,对每一层激光扫描后,再次使用激光在不重新铺粉的情况下重熔该成型层,重熔的次数记为N,N≥1且为整数。通过该方法,使得NiTi合金在激光选区熔化制造过程中,既能提高NiTi合金制件的致密度、优化力学性能,还能够不影响NiTi合金的相变温度,甚至能继续提高相变温度,使得NiTi合金表现为较强的形状记忆特性。从而扩大NiTi合金的激光选区熔化制造工艺窗口的可选范围。
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公开(公告)号:CN111098489A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911358269.6
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/30 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , A61L27/20 , A61L27/50
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖导管及其3D打印装置与打印方法。壳聚糖浆料包括:酸溶液和溶解于酸溶液中的壳聚糖,酸溶液选自甲酸溶液、乙酸溶液、乳酸溶液和乙醇酸溶液中的至少一种,壳聚糖与酸溶液的质量比为1:(2-10)。该导管由壳聚糖浆料和任选存在或不存在的支撑材料3D打印而成。导管打印装置包括任选与挤出3D打印成型模块结合使用的旋转模块、熔融沉积模块和冷冻干燥模块中的至少一种。本发明装置和打印方法可以根据具体的需求,来选择3D打印方法完成个性化且结构复杂的导管的制备。
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公开(公告)号:CN109926582A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201711354413.X
申请日:2017-12-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种医用钛铌合金制品的制备方法,所述方法包括以下步骤:a)按照钛铌合金的化学计量比将纯钛粉末与纯铌粉末混合,所述纯钛粉末的粒径不大于53μm,所述纯铌粉末的粒径不大于30μm;b)根据制品的三维STL数据,利用选区激光熔化成型法打印成型,制备得到所述医用钛铌合金制品。所述方法具有如下优点:利用纯金属粉末代替合金化粉末制备合金,避免预制合金锭和雾化制粉等冶金过程,从而显著降低原料成本和制品的制造总成本。可以实现个性化医用制品的定制,同时可以根据仿生设计制造镂空结构(或点阵结构)的多孔骨诱导支架修复体,突破了传统制备方法在定制化复杂制品在制造方面的不足。
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公开(公告)号:CN104207867B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410401502.5
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
CPC classification number: A61F2/28 , A61F2002/2835 , A61F2310/00011 , A61F2310/00017 , A61F2310/00023 , A61F2310/00029 , A61F2310/00035 , A61F2310/00041 , A61F2310/00059 , A61F2310/00089 , A61F2310/00101 , A61F2310/00131 , A61F2310/00137 , A61F2310/00293 , A61L27/04 , A61L27/042 , A61L27/045 , A61L27/047 , A61L27/06 , A61L27/12 , A61L27/56
Abstract: 本发明涉及一种多孔支架结构,特别涉及一种低模量医用植入多孔支架结构,属于医用植入材料领域。一种低模量医用植入多孔支架结构,它由多个基本单元在三维空间沿三维方向依次叠加而成,每个基本单元是由四个或六个侧壁所包围形成的具有中心连通孔的四棱柱体或六棱柱体构成,每个侧壁均是由两根棱条交叉形成的X型”框架结构构成,沿四棱柱体或六棱柱体轴线方向相邻排列的基本单元的中心连通孔相互连通。该结构不仅降低了植入体模量,使植入体模量与强度实现理想匹配,改进了传统金属植入体的构型,使其力学分布优化,应力遮挡效应减弱;而且该结构具有规则通孔结构,有利于骨组织长入,并能增加骨组织与植入体的相互锁固,缩短患者的康复时间。
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公开(公告)号:CN103381484A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310290541.8
申请日:2013-07-11
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明公开了一种制备钛基粉末装置及制备钛基粉末的方法。该装置包括真空室、磁悬浮熔炼炉、雾化制粉室、筛分系统;工作时,磁悬浮熔炼炉通以高频交变电流后,线圈周围空间将产生高频交变磁场,高频交变磁场在炉料内产生感应涡流。感应涡流与外界交变磁场相互作用使炉料产生悬浮力,悬浮力与物料的自重平衡使之悬浮,同时涡流回路产生大量的热,使炉料迅速熔化,熔体在强烈的电磁搅拌作用下,除渣、除气、提纯。通过控制磁场,将纯化的熔体降落到气雾化室中,在超音速高压氩气雾化器和冷却装置作用下,熔体被雾化成球形度好、含氧量小于1800ppm、含氮量小于300ppm的球状钛基粉末。
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公开(公告)号:CN116099043B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202211364482.X
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有互联互通孔道结构的高强度磷酸八钙/海藻酸钠3D打印墨水及其制备方法和应用。本发明的墨水包括泡沫状固体和去离子水;所述泡沫状固体和去离子水的质量比为1:(2‑5)。本发明的打印墨水可用于制备得到的骨修复支架,不仅可以满足支架基本力学性能要求,而且可以更好保持所制备支架原始形貌和互联互通的孔道结构。
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公开(公告)号:CN118121755A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410123009.5
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种骨关节假体材料及其制备方法与应用。所述骨关节假体材料包括Cu元素和La元素,所述Cu元素的质量百分含量为1‑2%,所述La元素的质量百分含量为0.15%‑0.25%,其中,La/Cu质量比为0.15~0.2。利用Cu和La某范围的特定组合,负载在骨关节假体材料及其磨损颗粒中,显著抑制破骨细胞活化和增殖,延缓假体无菌性松动的发展;促进成骨细胞增殖分化。
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