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利用激光固化技术制作硬骨骼支架模型

刘福兴 倪翠妍 廖运炫

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利用激光固化技术制作硬骨骼支架模型

    作者简介: 刘福兴(1965- ),男,博士,副教授,主要研究方向为快速成型技术.E-mail:fhliu@mail.lhu.edu.tw.
  • 中图分类号: TN249;TG665

Fabrication of hard bone scaffold molds using selective laser curing technology

  • CLC number: TN249;TG665

  • 摘要: 为了使用选择性激光固化技术制作出符合生物兼容性与多孔性之硬骨骼支架,利用医用陶瓷浆料具有的黏度支撑效果,制作多孔性的骨骼支架模型;以扫描电子显微镜观察支架固化、激光烧结以及高温处理后的微观组织结构,利用原子力显微镜量测出表面粗糙度。结果表明,医用陶瓷浆料所具有的黏度使支架容易成型,使用CO2激光烧结后之微观结构呈固熔化状,经过高温处理后可提高支架之致密性,使其表面粗糙度有增大的趋势,有利于类骨母细胞之附着及成长。
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出版历程
  • 收稿日期:  2009-12-29
  • 录用日期:  2010-04-01
  • 刊出日期:  2010-11-25

利用激光固化技术制作硬骨骼支架模型

    作者简介: 刘福兴(1965- ),男,博士,副教授,主要研究方向为快速成型技术.E-mail:fhliu@mail.lhu.edu.tw
  • 1. 龙华科技大学, 工程技术研究所, 桃园, 33306;
  • 2. 台湾大学, 机械工程学系, 台北, 10617

摘要: 为了使用选择性激光固化技术制作出符合生物兼容性与多孔性之硬骨骼支架,利用医用陶瓷浆料具有的黏度支撑效果,制作多孔性的骨骼支架模型;以扫描电子显微镜观察支架固化、激光烧结以及高温处理后的微观组织结构,利用原子力显微镜量测出表面粗糙度。结果表明,医用陶瓷浆料所具有的黏度使支架容易成型,使用CO2激光烧结后之微观结构呈固熔化状,经过高温处理后可提高支架之致密性,使其表面粗糙度有增大的趋势,有利于类骨母细胞之附着及成长。

English Abstract

参考文献 (24)

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