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公开(公告)号:CN118391829A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410651599.9
申请日:2024-05-24
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于生物3D同轴打印的制冷装置,包括依次同轴布置的固定板、散热风扇、散热片、半导体制冷片、导热片、双喷头箱体;固定板与散热片之间为可拆卸连接,散热风扇受挤压固定在固定板与散热片之间;固定板的后端面上设置定位销孔,与定位销间隙配合实现定位;散热片与双喷头箱体之间为可拆卸连接,半导体制冷片和导热片受挤压固定在散热片与双喷头箱体之间;半导体制冷片的散热面与散热片紧密贴合,制冷面与导热片紧密贴合;还包括安装在双喷头箱体内部实时测量温度的温度传感器。本发明实现了对双喷头箱体的高效、稳定制冷。
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公开(公告)号:CN107663377B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710735653.8
申请日:2017-08-24
Applicant: 浙江大学
IPC: C08L89/06 , C08F299/00 , C08F2/48 , A61L27/22 , A61L27/52 , B29C64/106 , B29C64/264 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种具有温敏和光敏特性的混合水凝胶,以100ml的混合水凝胶计,包括以下组分:甲基丙烯酰胺基明胶5~30g;明胶0.1~10g;光引发剂0.2~1g。该混合水凝胶,通过添加明胶来改善低浓度甲基丙烯酰胺基明胶水凝胶的可打印性,很好的维持了GelMA水凝胶的物理性能和生物功能之间的平衡。本发明还公开了一种利用温敏和光敏两步固化3D打印仿生水凝胶支架的方法,包括:(1)将上述混合水凝胶置于3D打印机的针筒中;(2)在预设的打印参数下,将针筒中的混合水凝胶挤出到温控打印平台上,控制温控打印平台的温度使混合水凝胶初步固化成预设的支架结构;(3)将初步固化的支架结构进行紫外光照射,支架结构经紫外交联固化形成仿生水凝胶支架。
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公开(公告)号:CN118576780A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410498382.9
申请日:2024-04-24
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
Abstract: 本发明公开一种多层复合软骨修复支架及其制备方法,多层复合软骨修复支架由位于下部的具有孔径结构的软骨下骨层、位于中间的网状结构的过渡层,以及位于顶部的具有平滑表面和成软骨活性的软骨层组成;制备方法包括制备软骨层水凝胶,静电纺丝法制备过渡层,熔融沉积打印制备软骨下骨层。本发明从软骨组织工程的角度出发,以便捷安全的方法制备了模仿天然软骨结构的多层修复支架。本发明的多层支架具备良好的机械性能和生物活性,能够对透明软骨和钙化软骨进行修复。
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公开(公告)号:CN118503777A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410566411.0
申请日:2024-05-09
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06F18/27 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种在加工中全方位估计工件表面温度状态的方法,构建加工工件的红外可见光图像数据集并添加标签,搭建并训练基于神经网络的回归模型;搭建基于神经网络的分类模型,并使用下一最佳视点数据集训练;从待测工件的视点集合中任选一个作为初始视点;循环采集当前视点的红外可见光图像,输入回归模型,输出的特征累积;用当前视点更新待测工件体素模型的累积覆盖点云,再输入分类模型中,获得下一最佳视点;达到循环终止条件后,累积的特征平均后输入回归模型的线性层,输出置信度分数,判断待测工件的温度状态。本发明结合多角度采集的温度数据,实现对工件温度状况的综合评估,在加工过程中对工件温度状态进行全面评估和动态反馈。
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公开(公告)号:CN108047465B
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201711021505.6
申请日:2017-10-26
Applicant: 浙江大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L89/00 , C08L5/08 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L27/58
Abstract: 本发明公开了一种甲基丙烯酸酯明胶/壳聚糖互穿网络水凝胶,并公开了上述甲基丙烯酸酯明胶/壳聚糖互穿网络水凝胶的制备方法,制备方法为:将甲基丙烯酸酯明胶水溶液和加入光引发剂的醋酸溶液混合搅拌,将光引发剂加入壳聚糖水溶液中混合搅拌;在37℃下将以上两种溶液混合搅拌5‑10min后,置于紫外线下照射交联;然后再浸泡在氢氧化钠溶液中,后处理即得甲基丙烯酸酯明胶/壳聚糖高强度互穿网络水凝胶。本发明制备方法简单、成本低廉,原料明胶和壳聚糖均是天然生物材料,所制备的互穿网络水凝胶无毒、无味、可生物降解,具有良好的生物相容性和机械性能,杨氏模量值可达27.1kPa,压缩模量可达到116kPa。
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公开(公告)号:CN106222763A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610819798.1
申请日:2016-09-13
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: D01D5/0061 , D01D5/22
Abstract: 本发明公开了一种连续制备螺旋微纳米纤维的静电纺丝装置及其方法,该装置包括:储液腔、高压电源、电机、收集电极、环形柔性电刷、导电棒;储液腔的底部插有两个不锈钢喷头,不锈钢喷头与储液腔内部相连通,储液腔的顶部开有若干通气孔;储液腔的上部穿设在导电棒上,导电棒的外端与电机的输出轴相连;环形柔性电刷滑动套设在导电棒上,环形柔性电刷与高压电源的正极相连,收集电极与高压电源的负极相连。本发明能够简单高效地连续制备螺旋微纳米纤维,有效提升超细电纺纤维的机械强度和比表面积,在组织工程和纺织工程领域有广阔的应用前景。另外,螺旋纺丝的直经与回转密度可以经由搭配不同的喷头孔径与回转速,具有高效便捷的产业化优势。
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公开(公告)号:CN118662702A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410651600.8
申请日:2024-05-24
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
Abstract: 本发明公开一种具有磁电刺激作用的复合神经导管及其制备方法,该复合神经导管由内向外依次包括导电近场直写层、凝胶层以及磁性静电纺丝层。本发明将近场直写技术与水凝胶以及静电纺丝技术结合,制备的复合神经导管高度模拟了天然神经的结构特征,导电近场直写层能够引导神经细胞排列,凝胶层可提供三维微环境支持细胞黏附、增殖和分化,最外层的磁性静电纺丝层可模拟自然神经外膜,保护内部的凝胶层和导电近场直写层;复合神经导管具有优化的微观结构以及良好的生物活性和磁电活性,这些导管不仅能够提供物理上的支持和指导神经生长,还通过添加导电材料和磁性材料进一步增强神经细胞的增殖和分化,促进神经修复和再生。
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公开(公告)号:CN118576781A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410498386.7
申请日:2024-04-24
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
Abstract: 本发明公开一种3D打印仿生梯度软骨支架及其制备方法,采用熔融沉积成型技术,将聚己内酯在熔融状态下与羟基磷灰石混合均匀后装入熔融沉积成型打印机中,进行层层打印,打印多层具有大孔径的支架并涂覆Ⅰ型胶原蛋白得到成骨层支架;将打印材料更换为聚己内酯,在成骨层支架上打印六层孔径按梯度减小的支架并在新打印的支架表面涂覆Ⅱ型胶原蛋白即得到成软骨层支架,成骨层支架与成软骨层支架一起构成了3D打印仿生梯度软骨支架。本发明通过在结构和成分上提供更适合软骨生成的支架,促进人体自身的修复,并且该支架所含材料均可被人体降解代谢,在完成软骨修复功能后无需额外手术取出,且方法简单安全,适合工业化批量制造。
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公开(公告)号:CN118549217A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410609312.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
Abstract: 本发明公开一种对生长于磁性微球上的细胞的骨架进行染色的方法,首先采用过滤膜对过滤含有细胞微球的液体,含细胞微球留在过滤膜上;然后在室温下对含细胞微球采用PBS冲洗,然后再用4%多聚甲醛在室温下固定含细胞微球设定时间;再次用PBS冲洗含细胞微球;用Triton X‑100浸没含细胞微球并静置,然后再用磷酸盐缓冲液PBS冲洗含细胞微球;再用鬼笔环肽稀释液浸没含细胞微球,在室温下避光通透;再次用PBS清洗含细胞微球;最后采用DAPI染色液对获得的含细胞微球进行染色,染色后用PBS清洗含细胞微球。本发明通过先过滤磁性微球,排除其他细胞的干扰,且不用在过滤后将微球重新转移进新的装置中进行后续实验,减少了微球在转移中的损耗。同时,本发明工艺步骤简单。
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公开(公告)号:CN118528540A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410679090.5
申请日:2024-05-29
Applicant: 浙江大学高端装备研究院
IPC: B29C64/209 , B29C64/20 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开一种用于低温生物3D打印的小型同轴喷头,包括推杆组件、固定底板、上封板、针管、双喷头外框体和制冷装置;推杆组件固定在固定底板上,双喷头外框体固定在推杆组件和固定底板上,制冷装置位于双喷头外框体内;针管包括推杆和针筒;推杆组件包括丝杆模组、光电传感器、遮光件、滑块、推杆连接器和推杆头;丝杆模组与滑块连接,推杆头、推杆连接器、滑块依次连接,针管的推杆尾部卡入推杆头的槽口内;制冷装置的双喷头箱体内开设有两个放置针筒的安装孔;上封板固定在制冷装置和双喷头外框体上,针筒下端穿过上封板上的凹槽后放置在针筒安装孔内。本发明实现对同轴打印两种材料温度的快速控制,有效节约空间,提高打印效率。
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