一种挤出沉积式3D打印制备三维骨组织工程支架的方法

    公开(公告)号:CN108297396B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201810122176.2

    申请日:2018-02-07

    Inventor: 刘康 张祥林

    Abstract: 本发明公开了一种挤出沉积式3D打印制备三维骨组织工程支架的方法,属于生物材料技术领域。所述方法包括:将明胶、海藻酸钠与水按一定比例混合均匀,然后加入纳米级羟基磷灰石,混合均匀后形成羟基磷灰石‑明胶‑海藻酸钠复合浆料;其中,水:明胶:海藻酸钠:羟基磷灰石的质量比为100:4~6:2~4:30~55;将所述复合浆料加入3D打印机中,打印出组织工程支架;对打印出的所述组织工程支架进行第一冷冻干燥处理、固化处理、清洗及第二冷冻干燥,获得最终的骨组织工程支架。本发明的方法采用无机和有机的生物材料混合,在3D打印技术的基础上制备出的骨组织工程支架具有微观孔洞,以及良好的生物活性、良好的降解性能及强度,在骨损伤修复领域存在极高的应用价值。

    应用于3D打印的设备
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109501252A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201811382070.2

    申请日:2018-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种应用于3D打印的设备,属于3D打印技术领域,包括背板、第一打印机构、第二打印机构、第三打印机构和第四打印机构,背板设置有第一紧固面、第二紧固面、第一通孔和第二通孔;第一打印机构包括第一电机、第一齿轮、第一导轨、第一支座、第一喷头、第一齿条;第二打印机构包括第二导轨、第二支座、第二喷头、第二齿条;第三打印机构包括第二电机、第二齿轮、第三导轨、第三支座、第三喷头、第三齿条;第四打印机构包括第四导轨、第四支座、第四喷头、第四齿条。本发明达到了可以在竖直方向上进行多种材料的3D打印,提高3D打印的效率,避免了多个打印喷头的相互干扰的技术效果。

    一种基于低温生物3D打印的聚己内酯-水凝胶同轴支架制备方法

    公开(公告)号:CN114103099B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111410277.8

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 一种基于低温生物3D打印的聚己内酯‑水凝胶同轴支架制备方法,所述方法包括步骤:制备预设浓度的聚己内酯/冰乙酸溶液;取预设量所述聚己内酯/冰乙酸溶液冷却;将所述聚己内酯/冰乙酸溶液装入低温同轴生物3D打印机的第一喷头料腔中;将所述第一喷头料腔置于离心机中进行离心去除气泡操作;制备预设浓度的水凝胶溶液;将所述水凝胶溶液装入所述低温同轴生物3D打印机的第二喷头料腔中;将所述第二喷头料腔置于离心机中进行离心去除气泡操作;设置所述低温同轴生物3D打印机的工作参数;通过所述低温同轴生物3D打印机打印聚己内酯‑水凝胶同轴复合支架;对所述聚己内酯‑水凝胶同轴复合支架进行后处理。本方法能成型粗糙表面与多层复合结构支架。

    一种低温生物3D打印复合支架的制备方法

    公开(公告)号:CN112743850B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202011542185.0

    申请日:2020-12-23

    Inventor: 张闯 吴斌 张祥林

    Abstract: 本发明涉及一种低温生物3D打印复合支架的制备方法,属于3D打印技术领域;该方法包括:将聚己内酯溶解于溶剂中,获得聚己内酯溶液;获得生物活性材料溶液;采用多喷头3D打印设备,将所述聚己内酯溶液和所述生物活性材料溶液置于所述多喷头3D打印设备的不同喷头料腔进行低温生物3D打印,获得低温生物3D打印复合支架,其中,所述低温生物3D打印的打印条件包括:环境温度为10℃~35℃,低温成型平台温度为‑5℃~‑35℃。一方面,采用多喷头分离成型,可实现聚己内酯(pcl)和生物活性材料各自独立、完全分离;另一方面,实现了低温打印,避免熔融高温而导致热敏感的生物活性因子失活等。

    一种基于低温生物3D打印的聚乙内酯-水凝胶同轴支架制备方法

    公开(公告)号:CN114103099A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111410277.8

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 一种基于低温生物3D打印的聚乙内酯‑水凝胶同轴支架制备方法,所述方法包括步骤:制备预设浓度的聚乙内酯/冰乙酸溶液;取预设量所述聚乙内酯/冰乙酸溶液冷却;将所述聚乙内酯/冰乙酸溶液装入低温同轴生物3D打印机的第一喷头料腔中;将所述第一喷头料腔置于离心机中进行离心去除气泡操作;制备预设浓度的水凝胶溶液;将所述水凝胶溶液装入所述低温同轴生物3D打印机的第二喷头料腔中;将所述第二喷头料腔置于离心机中进行离心去除气泡操作;设置所述低温同轴生物3D打印机的工作参数;通过所述低温同轴生物3D打印机打印聚己内酯‑水凝胶同轴复合支架;对所述聚己内酯‑水凝胶同轴复合支架进行后处理。本方法能成型粗糙表面与多层复合结构支架。

    一种可控温低温生物3D打印喷头装置

    公开(公告)号:CN112891016A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110062280.9

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 一种可控温低温生物3D打印喷头装置,包括:壳体、安装块、注射器组件、固定组件、进气管、加热膜、制冷片和散热组件。本申请提供的一种可控温低温生物3D打印喷头装置,可以根据需要调整生物材料的温度,不仅仅有利于保证生物材料性能的一致性,更可以与原有低温冷却平台相结合在低温生物3D打印的层高上有突破,且有助于放宽低温3D生物打印技术对于生物材料的要求,让更多的材料有机会应用于低温生物3D打印技术;同时采用可控温的喷头进行低温生物3D打印,有望得到比原有低温生物3D技术获得的支架孔隙率更高、生物相容性更好的支架。

    一种基于视觉传感的多喷头3D打印机的对刀装置及方法

    公开(公告)号:CN112873839A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202011534834.2

    申请日:2020-12-23

    Inventor: 张闯 张祥林 吴斌

    Abstract: 本发明提供了一种基于视觉传感的多喷头3D打印机的对刀装置及方法,所述装置包括摄像头,所述摄像头安装在3D打印设备上;夹持支架;所述夹持支架的一端与摄像头相固定,另一端与打印设备相固定;对刀平台系统,所述对刀平台系统包括采集单元、输入单元、显示单元以及控制单元,所述采集单元,用于采集摄像头拍摄的图片并通过显示单元显示在平台界面上,所述输入单元,用于输入设定的参数数值,所述控制单元,获取采集单元中的相关数值,根据输入单元的参数数值或获取的采集单元中的相关数值,移动喷头,并完成相应的像素标定和对刀操作;本发明提供的装置将对刀过程自动化、简略化、准确化。

    一种适用于生物3D打印机的多喷头无干涉切换装置及方法

    公开(公告)号:CN110437972A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910678899.5

    申请日:2019-07-22

    Inventor: 吴田俊 张祥林

    Abstract: 本发明属于生物3D打印相关技术领域,并公开了一种适用于生物3D打印机的多喷头无干涉切换装置,它包括背板以及整体设置于该背板上的喷头支座、模块化喷头、双向滚珠丝杆、丝杆螺母和步进电机等,其中喷头支座上可拆卸地安装有4个以上的模块化喷头;双向滚珠丝杆上安装有丝杆螺母,并各自通过喷头连接件与喷头支座固定联接,该双向滚珠丝杆的上端则分别通过联轴器与步进电机保持相连。本发明还公开了相应的打印工艺方法。通过本发明,能够更好地满足仿生结构之类生物3D打印的特定工艺需求,在整个打印过程中确保多个喷头彼此之间无干涉,可执行Z轴方向更高精度的精细调节,进而实现多层次、多材质和多梯度的生物模型打印效果。

    一种3D打印机组件
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109228334A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810936560.6

    申请日:2018-08-16

    Inventor: 吴田俊 张祥林

    Abstract: 本发明涉及一种3D打印机组件,包括背板、至少一个打印组件以及与打印组件一一对应的同轴度调节组件,打印组件包括一驱动装置,一活塞及一料筒,驱动装置安装于背板上以驱动活塞沿料筒的轴向方向运动,料筒安装于同轴度调节组件上,同轴度调节组件用以对料筒在水平方向上至少进行横向或者纵向的位置调节,本发明降低了制作时的精度要求,在需要更换某一部件时只需要将待更换的部件替换即可,不需要更换整个组件装置,减少了维修费用和成本费用。

    一种复合纳米纤维支架及其应用

    公开(公告)号:CN108355176A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810146734.9

    申请日:2018-02-12

    Inventor: 章万乘 张祥林

    Abstract: 本发明提供了一种复合纳米纤维支架及其应用,所述复合纳米纤维支架的接触角为0°-60°,所述复合纳米纤维支架由下述步骤制得:1)将PCL和普兰尼克F127溶解于试剂中,得到质量浓度为15%~30%的混合溶液,所述普兰尼克F127在所述混合溶液的溶质中的质量占比为1~7%;2)去除步骤1)得到的所述混合溶液中的气泡;3)将经步骤2)处理后的混合溶液置于静电纺丝装置中,进行静电纺丝加工,得到复合纳米纤维支架。本发明采用配置共混溶液的方式,在静电纺丝加工过程中可以直接获得由PCL和F127复合而成的亲水性纤维,制得了亲水性良好的PCL/F127纳米纤维支架。

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