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公开(公告)号:CN116250948A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310042816.X
申请日:2023-01-28
Applicant: 佳木斯大学
IPC: A61C8/00 , B22F10/28 , B22F10/85 , B22F10/64 , B22F10/66 , B22F10/62 , B22F10/366 , C22F1/18 , C22F1/02 , C21D9/00 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种基于TPMS的3D打印仿生多孔种植体的制备方法,先进行仿生多孔种植体建模,将Gyroid结构应用在种植体上,通过调节孔隙率、孔径等参数,匹配皮质骨及松质骨的强度及弹性模量,设计仿生多孔种植体从而改善应力屏蔽效应。匹配了皮质骨及松质骨的强度及弹性模量,有效提高结合强度,提升骨结合速率,提高种植成功率;运用3D打印技术实现仿生多孔种植体的制备,并通过表面处理增加种植体表面粗糙度,进一步增加骨‑种植体的接触面积,提供理想的可供细胞粘附和组织长入的空间,促进细胞迁移和成骨细胞的粘附,从而促进骨结合。利用本发明的制备方法可以获得力学性能及生物相容性优良的复杂多孔结构种植体。
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公开(公告)号:CN116077218A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310042761.2
申请日:2023-01-28
Applicant: 佳木斯大学
Abstract: 本发明公开了一种基于TPMS的仿生多孔种植体的建模方法,构建种植体实体模型,其中颈段位于多孔段上方;多孔段完全位于骨水平以下并采用Gyroid结构;螺纹位于多孔段外侧,设计为反支撑螺纹;中央螺丝为光滑实心结构,位于种植体中心中上2/3的位置;与种植体多孔段相接触位置,于多孔段内部设置一与中央螺丝螺纹契合的薄壁。该建模方法以Gyroid结构作为单胞,通过调节孔隙率、孔径等参数,匹配皮质骨及松质骨的强度及弹性模量,设计仿生多孔种植体,从而改善应力屏蔽效应,匹配了皮质骨及松质骨的强度及弹性模量,有效提高结合强度,提升骨结合速率,提高种植成功率;利用本发明的设计方法可以获得力学性能及生物相容性优良的复杂多孔结构种植体。
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公开(公告)号:CN115055697A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210646286.5
申请日:2022-06-08
Applicant: 佳木斯大学
IPC: B22F10/62 , C23F1/26 , C25D11/26 , B22F10/66 , C23F1/38 , B33Y40/20 , A61L27/30 , A61L27/06 , A61L27/56
Abstract: 本发明涉及医用材料制造技术领域,具体地说,涉及一种3D打印镍钛植入物超亲水微纳表面的制备方法,包括以下步骤:对3D打印镍钛植入物表面进行打磨和喷砂处理;使用蒸馏水、丙酮、无水乙醇和蒸馏水各超声清洗,然后,使用氢氟酸和硝酸的混合溶液处理,将3D打印镍钛植入物放置于乙酸钙和β‑甘油磷酸二钠盐的混合溶液中,然后采用电压电解进行氧化表面处理;将氧化处理后的3D打印镍钛植入物表面使用氢氧化钠溶液碱蚀处理,使植入物表面形成粗糙多孔且孔径不一的微米结构,提高与人体骨骼的相识度,赋予植入物微纳复合结构,使植入物表面具备超亲水性。
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公开(公告)号:CN113456702A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110861870.8
申请日:2021-07-29
Applicant: 佳木斯大学
Abstract: 本发明提供牙体种植术后金银花升麻抗菌漱口液体的配方及制备方法,包括以下成分:升麻,金银花,无菌水,维生素K,氯己定;步骤包括:1)、清洗;2)、消毒;3)、破碎;4)、提取;5)、过滤;6)、配置;7)、包装。将升麻金银花提取液与维生素K、0.02%氯己定以及无菌水混合,制成漱口液,既具有升麻的抗炎抑菌作用,也具有金银花的广谱抗菌作用,对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等多种致病菌均有较强的抑制作用,同时还具有维生素K的加速血液凝固作用,再配以0.02%浓度的氯己定,使其具有相当强的广谱抑菌、杀菌作用,对多种细菌有作用,可以达到抑菌抗炎促凝血,加快牙体种植手术后创口愈合,抗感染,快速恢复的效果。
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公开(公告)号:CN115090905A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210646366.0
申请日:2022-06-08
Applicant: 佳木斯大学
Abstract: 本发明涉及医院材料制造技术领域,具体地说,涉及一种3D打印医用镍钛超亲水复杂结构表面的制备方法,利用喷砂颗粒的机械轰击作用,去除3D打印医用镍钛材料表面的未熔融颗粒,同时,在其表面形成较大尺寸的起伏。然后采用酸蚀处理,清除残留的喷砂颗粒,平滑喷砂孔坑的锐利边缘,获得清洁的具备微米级起伏的形貌。大量蒸馏水超声清洗后,使用过氧化氢溶液进行表面氧化处理,再利用氢氧化钠溶液进行碱热处理,成功的在医用镍钛表面微米级结构上构建了纳米片层,从而形成了具备超亲水性的复杂结构表面。
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