一种多材料多孔股骨远端植入体的制造方法

    公开(公告)号:CN112690930B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011500116.3

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种多材料多孔股骨远端植入体及其制造方法,植入体包括硬质梯度多孔股骨远端植入躯干以及软质水凝胶软骨;所述硬质梯度多孔股骨远端植入躯干为多孔结构,外轮廓分为锥型的股骨体以及两个类球形的仿股骨踝;所述软质水凝胶软骨为两个半圆环状覆盖物,分别覆盖在所述两个仿股骨踝上。本发明采用硬质材料和软质材料相结合的仿生设计,能够最大程度的模仿人体正常股骨远端的结构组成,通过采用软质材料和相对应的干细胞组合的方式,可通过组织工程,在植入后刺激其生成毛细血管,提高植入体在人体中的适应性。并且,采用羟基磷灰石和钛合金结合的方式,能够避免单材料羟基磷灰石植入体存在的脆性问题。

    一种多材料多孔股骨远端植入体及其制造方法

    公开(公告)号:CN112690930A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011500116.3

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种多材料多孔股骨远端植入体及其制造方法,植入体包括硬质梯度多孔股骨远端植入躯干以及软质水凝胶软骨;所述硬质梯度多孔股骨远端植入躯干为多孔结构,外轮廓分为锥型的股骨体以及两个类球形的仿股骨踝;所述软质水凝胶软骨为两个半圆环状覆盖物,分别覆盖在所述两个仿股骨踝上。本发明采用硬质材料和软质材料相结合的仿生设计,能够最大程度的模仿人体正常股骨远端的结构组成,通过采用软质材料和相对应的干细胞组合的方式,可通过组织工程,在植入后刺激其生成毛细血管,提高植入体在人体中的适应性。并且,采用羟基磷灰石和钛合金结合的方式,能够避免单材料羟基磷灰石植入体存在的脆性问题。

    股骨假体梯度功能分区的双激光选区融化直接制造方法

    公开(公告)号:CN119772197A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411711780.0

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种股骨假体梯度功能分区的双激光选区融化直接制造方法,方法包括下述步骤:建立双激光打印参数与对应金属材料物相的工艺数据库和物相与零件性能数据库;获取待制造股骨假体的使用性能要求,根据物相与材料性能数据库得到待制造股骨假体不同区域的物相特性及分布;对待制造股骨假体三维模型进行分层切片得到切片文件;将切片文件导入双激光粉末床熔融增材制造设备,根据工艺数据库对待制造股骨假体的不同区域选择相应的双激光协同打印工艺参数,形成打印文件;将打印文件导入双激光同幅面打印设备,对待制造股骨假体进行制造。本发明通过改变双激光协同参数实现对金属物相的调控,进而股骨假体梯度性能的一体化制造,最终实现股骨假体提供功能分区直接制造,提高了股骨假体综合性能的同时提高了制造自动化程度。

    一种具有半渗透性的个性化复合引导骨再生膜制备方法

    公开(公告)号:CN119607271A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411716765.5

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种具有半渗透性的个性化复合引导骨再生膜制备方法,属于生物材料增材制造领域。一种具有半渗透性的个性化复合引导骨再生膜制备方法,包括以下步骤:S1、利用CT扫描技术获取患者牙槽骨形态,设计出个性化GBR膜模型;S2、基于个性化GBR膜模型的曲面特征,采用多个点阵单元进行填充,构建出多孔GBR膜模型;S3、将构建完成的多孔GBR膜模型导入激光选区熔化增材制造设备软件中,制造金属多孔GBR膜;S4、以S3步骤成形的金属多孔GBR膜作为基底,利用电沉积技术将聚合物冷冻凝胶涂覆到金属多孔GBR膜上,以制备复合GBR膜;S5、通过优化电沉积过程中的聚合物浓度、电场和电沉积时间,调控复合GBR膜的多孔结构特征,实现复合GBR膜的半渗透性功能。

    一种线性聚焦的新型3D打印喷头

    公开(公告)号:CN111231312B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202010119251.7

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明公开一种线性聚焦的新型3D打印喷头,包括喷头本体、送粉管和空气动力学透镜;喷头本体的顶部设有激光入口,喷头本体的底部设有喷头出口,喷头本体内的顶部设有缓冲腔,缓冲腔与激光入口连通,缓冲腔的底部设有激光出口;空气动力学透镜位于喷头本体内,空气动力学透镜的顶部与缓冲腔连接,空气动力学透镜的底部与喷头本体的底部连接,空气动力学透镜分别与激光出口和喷头出口连通,空气动力学透镜包括由上至下设置的多个透镜腔体,每个透镜腔体的底部设有穿透孔,激光入口、激光出口、穿透孔和喷头出口位于同一直线上,送粉管穿过喷头本体与空气动力学透镜连通,便于3D打印时调节喷头本体与加工件的高度位置。

    一种金属增材制造过程中变形开裂原位监测的装置与方法

    公开(公告)号:CN119588968A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202510143781.8

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种金属增材制造过程中变形开裂原位监测的装置与方法,原位监测装置包括增材制造系统、应变监测模块、图像监测模块、数据处理系统。增材制造系统负责成形金属部件;应变监测模块安装在成形基体下方,负责实时监测成形过程中的面内和面外变形,图像监测模块在增材制造系统的能量控制系统周围,可以检测部件上表面的变形;数据处理系统处理应变监测模块和图像监测模块传来的数据,给出成形状态。本发明在保证开裂监测准确性的同时,解放了人工,对于推动增材制造技术的进步具有重大作用。

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