一种3D打印基于个性化设计仿生结构钛网的制备方法

    公开(公告)号:CN113768667B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111051300.9

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印基于个性化设计仿生结构钛网的制备方法,实现步骤包括:个性化仿生结构钛网的设计、钛网3D打印制备、热处理、表面处理等。本发明用选择性激光熔融技术(SLM)3D打印技术制备蛛网与双曲面结构拟合的个性化仿生结构钛网,将蛛网与双曲面结构优良的力学传导性能与钛网结合,可以制造出口腔生物学功能优良,满足牙槽骨三维骨增量需求的个性化钛网。

    一种3D打印医用镍钛超亲水复杂结构表面的制备方法

    公开(公告)号:CN115090905A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210646366.0

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明涉及医院材料制造技术领域,具体地说,涉及一种3D打印医用镍钛超亲水复杂结构表面的制备方法,利用喷砂颗粒的机械轰击作用,去除3D打印医用镍钛材料表面的未熔融颗粒,同时,在其表面形成较大尺寸的起伏。然后采用酸蚀处理,清除残留的喷砂颗粒,平滑喷砂孔坑的锐利边缘,获得清洁的具备微米级起伏的形貌。大量蒸馏水超声清洗后,使用过氧化氢溶液进行表面氧化处理,再利用氢氧化钠溶液进行碱热处理,成功的在医用镍钛表面微米级结构上构建了纳米片层,从而形成了具备超亲水性的复杂结构表面。

    一种3D打印基于个性化设计仿生结构钛网的制备方法

    公开(公告)号:CN113768667A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111051300.9

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印基于个性化设计仿生结构钛网的制备方法,实现步骤包括:个性化仿生结构钛网的设计、钛网3D打印制备、热处理、表面处理等。本发明用选择性激光熔融技术(SLM)3D打印技术制备蛛网与双曲面结构拟合的个性化仿生结构钛网,将蛛网与双曲面结构优良的力学传导性能与钛网结合,可以制造出口腔生物学功能优良,满足牙槽骨三维骨增量需求的个性化钛网。

    基于压电陶瓷蜂鸣片的薄型振动器

    公开(公告)号:CN105983530A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510048599.0

    申请日:2015-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于压电陶瓷蜂鸣片的薄型振动器,它由:振动板、压电陶瓷蜂鸣片、安装孔、导线、铜板、压电陶瓷、环氧树脂胶层构成。在振动板上均匀粘贴有一个或多个压电陶瓷蜂鸣片,压电陶瓷蜂鸣片由铜板和压电陶瓷组成,在振动板与铜板之间涂有环氧树脂胶层,环氧树脂胶层一侧与铜板相连接,另一侧与振动板相连接,振动板上开有安装孔,压电陶瓷表面与铜板上分别焊接有导线。该产品结构简单,由于采用了压电陶瓷蜂鸣片的薄型振动器,在振动板与铜板之间涂有直径较小,厚度较薄的环氧树脂胶层作为连接点,使振动板不与铜板完全贴合,压电陶瓷蜂鸣片四周被释放,只有胶层部分与振动板相连接,振幅大,体积小,制作成本低,振动性能安全可靠。

    用于牙槽骨增量的钛网的设计及制作方法

    公开(公告)号:CN113520638B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110676172.0

    申请日:2021-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于牙槽骨增量的钛网的设计方法,包括:采集用户颌骨位置的原始数据,将所述原始数据导入医学图像数据处理软件进行颌骨模型的重建;将所述颌骨模型导入正逆向混合设计软件,并对所述颌骨模型进行对应初步处理;将初步处理后的颌骨模型导入有限元分析软件进行受力分析,获得颌骨模型的受力变形图;将所述受力变形图导入工程设计软件,并将受力变形最大的位置对应设计双曲抛物面钛网,在受力变形小的区域设计固位钉孔,获得对应的钛网设计图。本发明还公开了一种用于牙槽骨增量的钛网的制造方法。本发明能够利用软件设计钛网,使得钛网形态较佳。

    一种基于TPMS的仿生多孔种植体的建模方法

    公开(公告)号:CN116077218A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310042761.2

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于TPMS的仿生多孔种植体的建模方法,构建种植体实体模型,其中颈段位于多孔段上方;多孔段完全位于骨水平以下并采用Gyroid结构;螺纹位于多孔段外侧,设计为反支撑螺纹;中央螺丝为光滑实心结构,位于种植体中心中上2/3的位置;与种植体多孔段相接触位置,于多孔段内部设置一与中央螺丝螺纹契合的薄壁。该建模方法以Gyroid结构作为单胞,通过调节孔隙率、孔径等参数,匹配皮质骨及松质骨的强度及弹性模量,设计仿生多孔种植体,从而改善应力屏蔽效应,匹配了皮质骨及松质骨的强度及弹性模量,有效提高结合强度,提升骨结合速率,提高种植成功率;利用本发明的设计方法可以获得力学性能及生物相容性优良的复杂多孔结构种植体。

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