一种连续导电纤维电磁超结构及3D打印方法

    公开(公告)号:CN115401913A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211085052.4

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种连续导电纤维电磁超结构及3D打印方法,通过计算机构建目标电磁超结构模型,确定连续导电纤维沿介质层表面的打印路径;选择介质层材料和具备合适直径与电导率的导电纤维;使用熔融挤出成型方法制备聚合物介质层;按照导电纤维打印路径,采用连续纤维3D打印技术在介质层上打印制备导电纤维阵列层。打印路径的设计可以在不出现路径跳转的情况下成型导电图案,并具备较低的极化敏感性,或者在多层导电图案间添加导电过孔,增加等效电感,利于器件小型化。

    一种纤维增强3D打印聚合物盆骨替代物

    公开(公告)号:CN111265344B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010103674.X

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 一种纤维增强3D打印聚合物盆骨替代物,分为不含髋臼盆骨替代物和含髋臼盆骨替代物;不含髋臼盆骨替代物包括增强承重部分、边界部分和非承重部分,含髋臼盆骨替代物包括增强承重部分、边界部分、非承重部分和髋臼杯部分;边界部分与骨连接,非承重部分起保持盆骨原始解剖形貌的作用,增强承重部分内部有增强纤维,起到增强替代物抗拉和抗弯强度的作用,根据盆骨整体力线中缺损替代部分的力线方向确定增强纤维走向,根据盆骨服役状态下的受力分布确定增强纤维的纤度和体积,使盆骨替代物在人体生理载荷下具有足够的安全系数;本发明增强承重部分通过设计外形和内部的增强纤维的走向、纤度和体积,满足各种步态条件下人体盆骨部位的力学环境要求。

    一种拓扑优化人工椎体及其设计方法

    公开(公告)号:CN110929379B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201911022199.7

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种拓扑优化人工椎体及其设计方法,该人工椎体包括开孔的拓扑薄壁结构和置于开孔的拓扑薄壁结构内的多孔结构,其中拓扑薄壁结构基于多种运动步态力学环境下的拓扑优化方法进行假体的轻量化设计,在满足假体在不同运动状态下所需的强度需求基础上,增加多孔结构来满足骨长入需求,以实现假体后期的生物固定,保证良好的稳定性。本发明介绍的拓扑优化人工椎体通过开孔拓扑薄壁结构和多孔结构的有机结合,可同时保证人工椎体植入后的即时稳定性和中远期稳定性,有利于患者脊柱功能的恢复生活质量的提高。

    一种高度可调的自锁定椎间融合器装置

    公开(公告)号:CN111265346B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010067697.X

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种高度可调的自锁定椎间融合器装置,包括弹性机构,弹性机构设置在外壳内,弹性机构的上下两侧分别与上融合板和下融合板卡接连接,弹性机构的一端设置有滑槽,滑槽内设置有收口板,收口板通过螺纹杆控制旋入/旋出外壳的深度,弹性机构的弹性变化量大于融合器装置高度的变化量,通过调节收口板与弹性机构的配合深度实现对椎间融合器高度的控制。本发明在实现上下高度同时调节的前提下,还保证了一定角度自适应和对上下终板的持续作用力,自固定可靠。

    一种个性化下肢长骨节段替代物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110811929B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201911082780.8

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 一种个性化下肢长骨节段替代物及其制备方法,个性化下肢长骨节段替代物包括长骨节段部分和固定翼;长骨节段部分为中空结构,其外形与人体缺损长骨节段的形貌相匹配,包括通过多种步态条件下的拓扑优化方法设计获得的支承主体和具有梯度多孔结构的多孔填充部分;固定翼的轮廓形状通过多种步态条件下的拓扑优化设计方法获得;制备方法采用增材制造技术或机加工技术,一体化制造或分开制造组合使用;本发明减轻了替代物重量的同时保证了替代物的强度,并通过梯度多孔结构提高了替代物的应力传导能力,提高了替代物在人体内的使用寿命。

    一种纤维增强3D打印聚合物盆骨替代物

    公开(公告)号:CN111265344A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010103674.X

    申请日:2020-02-20

    Abstract: 一种纤维增强3D打印聚合物盆骨替代物,分为不含髋臼盆骨替代物和含髋臼盆骨替代物;不含髋臼盆骨替代物包括增强承重部分、边界部分和非承重部分,含髋臼盆骨替代物包括增强承重部分、边界部分、非承重部分和髋臼杯部分;边界部分与骨连接,非承重部分起保持盆骨原始解剖形貌的作用,增强承重部分内部有增强纤维,起到增强替代物抗拉和抗弯强度的作用,根据盆骨整体力线中缺损替代部分的力线方向确定增强纤维走向,根据盆骨服役状态下的受力分布确定增强纤维的纤度和体积,使盆骨替代物在人体生理载荷下具有足够的安全系数;本发明增强承重部分通过设计外形和内部的增强纤维的走向、纤度和体积,满足各种步态条件下人体盆骨部位的力学环境要求。

    一种基于拓扑结构优化的个性化盆骨内置假体设计方法

    公开(公告)号:CN109091273B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201810604649.2

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明提出了一种基于拓扑结构优化的个性化盆骨内置假体设计方法,设计的假体包括两部分,即保证假体强度的拓扑实心结构部分和维持解剖形态的多孔结构部分;拓扑实心结构部分是主要的承力部分,使用拓扑结构优化方法设计该部分既能保证假体的强度,又能实现轻量化;多孔结构部分不仅可以维持骨缺损部位的解剖形态,还有利骨的长入和软组织的贴附,从而保证假体的长期稳定性;使用本发明方法设计的假体具有轻量化、维持解剖形态和长期稳定性好的优点,因此可以使重建后的盆骨最大程度维持其原有功能,提高患者的生活质量。

    一种具有梯度力学性能的氧化锆义齿及其制造方法

    公开(公告)号:CN109106459B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810990939.5

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有梯度力学性能的氧化锆义齿及其制造方法,该义齿包括一体化成型的基体以及位于基体上的咬合面,咬合面上开设有若干孔隙并深入至基体内;其中,咬合面与基体部分具有不同的孔隙率及孔隙大小,孔隙中填充有牙科修复用树脂或聚醚醚酮,使得咬合面部分具有自润滑性能,避免氧化锆义齿对对侧自然面(4)的过度磨损;该制造方法包括步骤:1)多孔件设计及打印文件的准备;2)制备浆料;3)成型素坯;4)脱脂烧结处理;以及5)注入聚醚醚酮或牙科修复用光敏树脂。本发明用于以改善氧化锆陶瓷材料的断裂韧性,降低硬度,使其与自然牙齿以及人体骨骼的硬度相匹配,可以满足口腔修复体、义齿、骨修复、骨填充等临床应用场合。

    一种拓扑优化人工椎体及其设计方法

    公开(公告)号:CN110929379A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911022199.7

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种拓扑优化人工椎体及其设计方法,该人工椎体包括开孔的拓扑薄壁结构和置于开孔的拓扑薄壁结构内的多孔结构,其中拓扑薄壁结构基于多种运动步态力学环境下的拓扑优化方法进行假体的轻量化设计,在满足假体在不同运动状态下所需的强度需求基础上,增加多孔结构来满足骨长入需求,以实现假体后期的生物固定,保证良好的稳定性。本发明介绍的拓扑优化人工椎体通过开孔拓扑薄壁结构和多孔结构的有机结合,可同时保证人工椎体植入后的即时稳定性和中远期稳定性,有利于患者脊柱功能的恢复生活质量的提高。

    一种个性化下肢长骨节段替代物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110811929A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911082780.8

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 一种个性化下肢长骨节段替代物及其制备方法,个性化下肢长骨节段替代物包括长骨节段部分和固定翼;长骨节段部分为中空结构,其外形与人体缺损长骨节段的形貌相匹配,包括通过多种步态条件下的拓扑优化方法设计获得的支承主体和具有梯度多孔结构的多孔填充部分;固定翼的轮廓形状通过多种步态条件下的拓扑优化设计方法获得;制备方法采用增材制造技术或机加工技术,一体化制造或分开制造组合使用;本发明减轻了替代物重量的同时保证了替代物的强度,并通过梯度多孔结构提高了替代物的应力传导能力,提高了替代物在人体内的使用寿命。

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