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光固化3D打印技术制备PLA/β-TCP生物支架 可合成定制
发布时间:2024-06-06     作者:wyh   分享到:

我们提供PLA共聚物的功能化修饰(荧光基团、蛋白、多糖、脂质体)定制技术

西安齐岳生物提供一下PLA共聚物的功能化修饰:

1:各种蛋白修饰PLA共聚物

2:各种多肽修饰PLA共聚物

3:各种糖修饰PLA共聚物

4:各种药修饰PLA共聚物

5:糖/多肽/蛋白改性,接枝PLA共聚物


产品名称:光固化3D打印技术制备PLA/β-TCP生物支架          可合成定制

描述:光固化3D打印技术制备PLA/β-TCP生物支架的过程涉及多个关键步骤和要素,以下是对该过程的详细解释:

材料准备

聚乳酸(PLA):作为生物支架的主要有机成分,PLA具有良好的生物相容性和生物降解性。其良好的物理和化学性质,如密度、熔点、拉伸强度等,使其成为制备生物支架的理想选择。

β-磷酸三钙(β-TCP):这是一种生物陶瓷材料,具有良好的生物相容性、骨传导性和成骨性。β-TCP的引入为生物支架提供了良好的生物活性和骨修复潜力。

制备过程

浆料制备:通过球磨搅拌法,将PLA和β-TCP混合制备成浆料。在此过程中,可以调整PLA和β-TCP的比例,以优化支架的性能。例如,当PLA∶β-TCP=1∶2时,可能获得**的性能平衡。

光固化3D打印:使用液晶显示器(LCD)式光固化3D打印技术,将浆料逐层固化成3D立体模型。在打印过程中,紫外线照射使浆料中的光敏树脂发生光化反应,从而固化成固态物体。通过逐层累积,**完成整个生物支架的打印。

后处理:打印完成后,可能需要进行一系列后处理步骤,如清洗、干燥和表面处理等,以进一步提高支架的性能和稳定性。

性能优化

流变性能:通过调整浆料的流变性能,可以控制支架的打印精度和表面质量。例如,增加β-TCP的含量可能会降低浆料的流动性,但也可能提高支架的压缩强度。

表面形态:光固化3D打印技术可以制备具有特定表面形态和结构的生物支架。这些结构可以影响细胞的黏附、生长和分化,从而影响支架的生物相容性和骨修复能力。

压缩强度:通过调整PLA和β-TCP的比例以及打印参数,可以优化支架的压缩强度。实验表明,当β-TCP的质量分数为10%时,支架的压缩强度可能达到最高。

保存时间:一年

产地:西安

状态:固体/溶液

用途:仅用于科研

厂家信息:

西安齐岳生物科技有限公司提供的产品种类包括:嵌段共聚物、合成磷脂、糖化学、PEG衍生物、纳米金及纳米金棒、静电纺丝纤维膜、石墨烯、环糊精衍生物、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯、碳基材料等.

光固化3D打印技术制备PLA/β-TCP生物支架          可合成定制

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