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公开(公告)号:CN111607514A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010467436.7
申请日:2020-05-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种复合生物材料动态混合生物3D打印平台。本发明包括动态混合挤出装置和3D打印运动平台,3D打印平台用于控制动态混合挤出装置进行三维运动,实现凝胶微球的制备。动态混合挤出装置由动态混合打印喷头、两侧的微型注射泵组成。动态混合打印喷头主要用于含软骨细胞的海藻酸钠-胶原蛋白溶液均匀混合,微型注射泵用于控制生物材料溶液进液速度及进液量,一侧的微型注射泵供给含细胞的海藻酸钠溶液,另一侧的微型注射泵供给胶原蛋白。本发明可以打印点、线、体三种结构的生物凝胶材料结构体;其混合腔体部分采用的结构材料具有一定的生物相容性,在其内部通入生物细胞,可以进行活性细胞生物3D打印的初期实验。
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公开(公告)号:CN109550968A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811609997.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种采用3D打印技术制备人体腰椎融合器的方法。本发明。本发明首先准备待3D打印的原材料,采用不锈钢316L粉末,并对其烘干。其次通过医学影像技术获得人体相关部位的二维断层扫描图像,将断层数据转化为快速成型系统通用的数据输入格式,生成符合三维打印要求的数据。然后使用选择性激光烧结型3D打印机打印基料。最后工件打印后机械处理,包括线切割,工件支撑去处及表面处理。本发明制备的器件尺寸精度高,有较好的表面粗糙度。
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公开(公告)号:CN112808343A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110050977.4
申请日:2021-01-14
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及微流控芯片技术领域,且公开了可逆微流控芯片夹具,包括底座,所述底座的左侧端固定安装有控制按钮,所述底座的内部分别对固定安装有固定柱、第二限位板与电机,所述电机的输出轴固定安装有传动带,所述底座的内部分别活动安装有立柱、第二转动杆与转动轴,通过将第三转动杆进行转动,这样相邻两个夹具本体将会相互靠近或远离,将微控流心片放置在固定板上,再使用第一转动杆通过夹板对微控流心片进行夹紧,将流体导管放置在活动夹板与固定夹板之间,而且固定板位于活动夹板与固定夹板的上方,这样微控流芯片和流体导管之间就不需要进行直接连接就可以使用,这样也减小了微控流芯片和流体导管的浪费效果。
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公开(公告)号:CN109939265A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910192629.3
申请日:2019-03-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: A61L27/46 , A61L27/56 , C04B35/447 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种基于羟基磷灰石-二氧化锆人工骨的3D打印方法。本发明首先准备打印材料,其次进行数字模型制作,然后进行打印,最后进行打印后处理。其中的打印材料包括羟基磷灰石、二氧化硅、聚乙烯醇、柠檬酸。具体是将聚乙烯醇粉体与蒸馏水混合水浴加热,然后冷却后放入冷冻箱,取出后解冻制成水凝胶备用。称取羟基磷灰石与二氧化硅粉体,加入混料机混合,然后与聚乙烯醇水凝胶混合,使用恒速搅拌机低速搅拌,最后加入柠檬酸搅拌,静置除泡后复合打印材料制备完成。本发明工艺简单、成品率高、内部结构可控、成本低,安全可靠。
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公开(公告)号:CN112155794A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011103094.7
申请日:2020-10-15
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种采用3D打印技术制备人体颈椎间盘的方法。本发明首先通过医学影像技术获得人体相关部位的二维断层扫描图像,将断层数据转化为快速成型系统通用的数据输入格式,进行有限元分析并通过不断改进模型生成符合三维打印要求的数据。并通过软件仿真不同工艺参数的打印结果,得到较好的工艺参数组合。准备待3D打印的原材料,采用钛合金Ti‑6Al‑4V粉末。然后使用选择性激光烧结型3D打印机打印基料。最后工件打印后机械处理,包括线切割,工件支撑去处及表面处理。本发明制备的器件尺寸精度高,有较好的表面粗糙度。
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公开(公告)号:CN109774119A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910233126.6
申请日:2019-03-26
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B29C64/112 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种基于微液滴喷墨式凝胶化血管支架3D打印方法。本发明首先准备打印材料,所采用的生物材料是海藻酸纳粘稠溶液和胶原蛋白溶液的混合液以及凝胶化所需的氯化钙溶液,其次形成单一稳定液滴,然后路径数字化制作,最后进行打印后,并控制打印过程工艺参数。本发明操作简单,采用喷墨式3D打印机,加工指令简单标准,能够制作用于细胞血管化的微结构。该方法工艺简单、成品率高、内部结构可控、成本低,安全可靠、节省耗材、无须支撑,省去了后续支撑去除工艺。
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