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公开(公告)号:CN105664241A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610031634.2
申请日:2016-01-18
Applicant: 西北工业大学
CPC classification number: A61L27/16 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L2430/06 , G06F19/701 , C08L29/04
Abstract: 本发明提出一种力学性能可控的聚乙烯醇软骨支架的制备方法,该方法利用分子动力学的数值计算方法,通过对PVA水凝胶体系进行建模,从微观分子相互作用的层面对体系进行分子动力学平衡计算,并获得水凝胶体系的微观静态力学性能参数。进而可以对材料的性质进行预测,结合理论计算结果与实际需求,调整PVA与去离子水的质量比,最终寻找到符合弹性模量要求的质量比,从而为软骨支架的制备提供可靠的工艺参数,可快速简便地获得具有特定弹性模量的软骨支架,大大缩短了软骨支架材料的研发周期。
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公开(公告)号:CN105536049A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610028688.3
申请日:2016-01-18
Applicant: 西北工业大学
CPC classification number: A61L27/12 , A61L27/20 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/232 , A61L2300/406 , A61L2300/624 , A61L2430/02 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种定点定性药物包埋的人工骨支架制作方法。该方法采用生物相容性好,可降解,具有药物缓解作用的壳聚糖作为药物包埋的载体,利用了新的氨基糖苷类药物依替米星作为包埋药物,本发明制备方法采用生物陶瓷微球快速成型方法,通过雾化喷洒,将纳米级羟基磷灰石、微米级壳聚糖包埋依替米星微球按比例相互混合均匀,从而达到力学特性可控和固化时间可控的效果。本发明利用壳聚糖做载体,用生物快速成型方法制作的载药骨支架,使得骨支架具有抗感染特性,同时,制作时减少了制作模具的成本和时间,提高了制作效率。
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公开(公告)号:CN102499794B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201110347242.4
申请日:2011-11-04
Applicant: 西北工业大学
IPC: A61F2/28
Abstract: 本发明公开了一种孔隙率可控的人工骨支架制备方法。该方法首先根据病患个体特性建立CAD模型,将该模型导入三维打印机,根据离散数值分析颗粒流软件数值计算结果,按一定比例均匀混合生物陶瓷小球和生物可速溶小球;然后通过三维打印机喷洒生物胶黏剂粘结混合球,实现人工骨支架的制备。为了克服现有技术多孔陶瓷支架制备过程中由于烧结而可能导致污染的弱点,本发明采用了将可速溶小球溶解于生物溶解液来获取孔隙率,避免了制备过程中的烧结以及化学反应给人工骨支架带来的污染。还可以通过控制可速溶小球的数量和半径来获得满足一定力学性能和孔隙率的生物陶瓷人工骨支架。
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公开(公告)号:CN103120807A
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201310016175.7
申请日:2013-01-16
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种冰致微结构软体组织的制备方法,属于生物组织工程领域。该方法首先设计好具有软体组织通道网状微结构的模型,然后利用增材制造技术制备具有通道微结构的树脂模具,并往树脂模具中灌注纯水冷冻后剥离,从而得到具有通道微结构的冰致模具;最后在低温下往此冰致模具体系中灌注预先配置好的具有组织活体细胞、生长因子等的PVA水凝胶,待其稳定成型后,将其放置于5~10C°的环境下,直至冰致通道慢慢溶化完全,最后所获得的就是具有通道微结构的软体组织。本方法保证了通道结构在成型之前不会因外界作用发生结构变形,避免了因高温处理给原体组织带来污染;制备过程较为简便,容易操作,制备成本也很低廉,具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN102274544A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110154931.3
申请日:2011-06-09
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔生物陶瓷微球的人工骨支架制备方法,根据个体特性建立的三维CAD模型导入三维打印机,通过三维打印机喷洒生物胶黏剂的方法来实现生物陶瓷的制备。为了克服现有技术多孔陶瓷支架制备过程中由于烧结而可能导致污染和力学性能差的弱点,本发明提供了改良生物胶黏剂,通过控制雾化喷洒参数,使不同比例的生物胶黏剂、固化促进剂和增稠增韧改进剂充分混合,从而达到力学性能可控和固化时间可控的效果。改良胶黏剂具有粘结强度高、韧性大且和人体体液具有良好的相容性的优点,避免了制备过程中的烧结。本发明利用快速成型方法制作,减少了制作模具的成本和时间,提高了制造的效率和降低了制作成本。
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公开(公告)号:CN101975735A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010277956.8
申请日:2010-09-09
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔材料多场耦合渗透率测量装置及测量方法,特别是针对流场、温度场耦合下人工骨多孔支架渗透率的测量装置和测量方法。该装置可以将溶液从进液软管输入,从出液软管流出,通过微流量传感器可以直接测出流体累积流量,通过压差传感器测出进液空腔压力与排液空腔压力之差,再结合流体粘度、多孔材料长度和截面积,提出一个计算多孔材料渗透率的方法。本发明的技术方案考虑了温度场变化对渗透性能的影响,实现了耦合场下对多孔材料的渗透性能测量。
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公开(公告)号:CN107097036A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710371309.5
申请日:2017-05-24
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于增减材制造的金属零件修复方法,用于解决现有金属零件修复方法材料利用率低的技术问题。技术方案是首先通过三维扫描得到待修复模型三维数据后,对零件磨损部分进行减材加工,即通过干式高速切削磨损零件,得到规则的表面,然后通过电子束熔丝增材工艺进行增材制造,完成零件的沉积增材修复过程,同时利用干式高速切削加工对零件表面进行加工,得到表面质量较高的修复件。本发明避免了原本在多平台加工时工件的夹持与取放所带来的误差积累,同时解决复杂结构零件的减材过程出现的干涉问题,使得受损零件的机械性达到正常零件的水平。本发明修复过程在真空环境下进行,对于工件的夹持只需要一次,材料利用率高。
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公开(公告)号:CN102697584B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210182191.9
申请日:2012-06-05
Applicant: 西北工业大学
IPC: A61F2/28
Abstract: 本发明公开了一种基于多孔生物陶瓷微球人工骨支架的制备方法。该首先根据病患个体特性建立CAD模型,将该模型导入三维打印机,根据离散数值分析颗粒流软件数值计算结果,按一定比例均匀混合生物陶瓷小球和生物可降解小球;然后通过三维打印机喷洒生物胶黏剂粘结混合球,实现人工骨支架的制备。该方法建立在以离散颗粒数值计算理论,通过改变混合球中小球数目的百分比和小球直径,能够方便而高效的根据需要来得到理想模型,对材料性能进行了预测,使人工骨支架的孔隙连通性实现有效可控,避免了不必要的浪费。同时利用生物可降解材料保证了生物陶瓷材料的纯净,减少了生物陶瓷被污染的几率,同时还可以精确的控制后处理时间。
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公开(公告)号:CN102784412B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210181360.7
申请日:2012-06-05
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微晶纤维素/羟基磷灰石复合材料的微球制备方法,其中包括利用数值计算羟基磷灰石与纤维素相互作用后材料力学性能的方法。基于分子动力学计算分析理论,通过反复模拟不同质量比羟基磷灰石与纤维素之间的分子动力学行为,计算它们之间相互作用后的综合力学性能,最终得到符合个体差异骨支架微球力学性能要求的混合体系,而后基于以上的模拟数值进行人工骨支架微球的制备。本发明的有益效果是:1)从材料微观层面对人工骨复合材料的弹性模量进行研究,提高骨支架材料机械强度评估效率,并为定制相应力学性能的骨支架奠定理论基础。2)为陶瓷类多孔材料计算工艺学提供理论依据。
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公开(公告)号:CN102499794A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110347242.4
申请日:2011-11-04
Applicant: 西北工业大学
IPC: A61F2/28
Abstract: 本发明公开了一种孔隙率可控的人工骨支架制备方法。该方法首先根据病患个体特性建立CAD模型,将该模型导入三维打印机,根据离散数值分析颗粒流软件数值计算结果,按一定比例均匀混合生物陶瓷小球和生物可速溶小球;然后通过三维打印机喷洒生物胶黏剂粘结混合球,实现人工骨支架的制备。为了克服现有技术多孔陶瓷支架制备过程中由于烧结而可能导致污染的弱点,本发明采用了将可速溶小球溶解于生物溶解液来获取孔隙率,避免了制备过程中的烧结以及化学反应给人工骨支架带来的污染。还可以通过控制可速溶小球的数量和半径来获得满足一定力学性能和孔隙率的生物陶瓷人工骨支架。
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