生物陶瓷多孔支架的制备.ppt

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1、生物陶瓷多孔支架的制备主要内容材料的设计与研究多孔支架的准备方法传统方法和快速成型法传统工艺优点:可制取各种气孔结构的多孔制品缺点:气孔分布均匀性差;不适合制取高气孔率的制品Biomaterials26(2005)5145–5152ActaBiomaterialia6(2010)2020–2027添加制孔剂法J.Euro.Ceram.Soc:28(2008)149–157传统工艺有机泡沫浸渍法J.Biomed.Mater.Res.PartA:1(76A)(2006)196-205优点:能制取高气孔率的制品;工艺简单,孔径大小和孔隙率易

2、于控制,孔径分布均匀缺点:制品形状受限制传统工艺气体发泡法优点:气孔率大,强度高;不需滤除过程,也避免了使用有机溶剂缺点:对原料的要求高;工艺条件不易控制;孔与孔之间大多数是非连通的ActaMateriaeCompositaeSinica:1(25)(2008)64-68快速成型法RP技术的本质是用基于离散堆积成形法制造三维实体,在成型过程中,先由三维造型软件在计算机中生成部件的三维实体模型,然后将其用软件“切”出设定厚度系列片层,(几十微米),再将这些片层的数据信息传递给成型机,通过材料逐层添加法制造出来,而不需要特殊的模具、工具或

3、人工干涉。Biofabrication1(2009)032001快速成型法类型工艺原料固相法片层添加(LOM)薄片材料,如陶瓷薄片熔融沉积(FDM)丝状热塑材料激光选择烧结(SLS)粉末材料,如陶瓷粉末三维打印(3DP)粉末材料,粘接剂液相法立体光照(SLA)光敏固化高分子材料,固化粉末气相法化学气相沉积(CVD)气体固-气相法选区反应烧结(SLRS)气体,粉末材料快速成型法三维打印法(3DP)该技术的基础是结合剂的印刷,即通过打印喷嘴把结合剂运到粉床面上,部件按层成型。结合剂与传递到第一层的粉结合之后,粉床降低一确定距离,再铺粉压平

4、即为第二层。这样反复直到加工出整个部件,即多孔支架。浙江科技学院学报第21卷第3期,2009年9月三维打印法J.Mater.Sci.:MaterINMed.16(2005)1121–1124三维打印法JMaterSci:MaterMed(2007)18:909–916微喷自由成型J.Biomed.Mater.Res.PartA:1(89A)(2009)108-116微喷自由成型MaterialsandDesign29(2008)1802–1809谢谢!

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