在颌面外科手术当中,需要建筑设计和装配具有可独创的仿生结构上和适用于骨组织二期工程的活性炭的多孔铝制。由于Ti6Al4V的模量与人体骨骼相似,使得其成为不亚于深思熟虑和有吸引力的生物医学应用材料之一,本文当中我们对多孔Ti6Al4V植入物来进行了密切相关。
我们刻画了这种植入物的活性炭,我们建议它只能为骨组织除去共享重要的生物学功能。我们密切相关了多孔植入物的新型仿生建筑设计和装配过程。运用于“减小尺寸并柱身建筑设计”的建筑设计概念来构造分层的切片和螺旋形连接胶质上(LSRCMS)植入物。通过选择性激光溶解(SLM)装配了具有完全相同匹配和孔隙率的多孔LSRCMS植入物。通过表征结构上密切相关评估铅字探头,通过机械测试比对特定的活性炭,并运用于一原理比对来数字计算LSRCMS在加载力下的剪应力特性。
结果显示,由SLM装配的探头具有较好的结构上打印质量和合理的镜片。制成探头的孔隙率,镜片和支杆厚度范围共五(60.95±0.27)%至(81.23±0.32)%,(480±28)至(685±31)μm和(263±28)至(265)共五±28)μm。压缩结果表明,杨氏模量和退让强度共五(2.23±0.03)MPa(6.36±0.06)GPa和(21.36±0.42)MPa(122.85±3.85)MPa。研究还显示,可以通过Gibson-Ashby模型得出LSRCMS探头的杨氏模量和退让强度。此外,我们通过一原理比对证明了我们独树一格建筑设计的结构上稳定性。
总之,该结果表明,基于LSRCMS的新型SLM装配的多孔Ti6Al4V铝制是用于骨植入物的有深思熟虑的材料,并且可能适用于骨缺损修补领域。
重构应是:
Wen-Ming Peng, Yun-Feng Liu, et al., Bionic Mechanical Design and 3D Printing of Novel Porous Ti6Al4V Implants for Biomedical Applications. J Zhejiang Univ Sci B. 2019 Aug.;20(8):647-659. doi: 10.1631/jzus.B1800622.
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