成果介绍
对于肿瘤、创伤、疾病等原因造成的骨缺损或骨畸形患者,由于个体性差异大、病患程度不一等原因,传统规范化的医疗植入物经常无法满足要求。因此,本项目采用生物级聚醚醚酮(PEEK)材料作为原料,利用3D打印技术,快速定制个性化、高性能的骨科植入物,从而满足患者切身需求。
成果亮点
较于传统金属植入物材料而言,PEEK作为一种半结晶高分子材料,具有质量轻,弹性模量接近原骨,减磨耐磨,生物相容性优异和物化稳定性好等优点,成为目前生物假体植入物的理想材料之一。然而,PEEK材料是一种高熔点(343℃)、大冷却收缩率、半结晶的热塑性材料,采用传统加工方法,具有材料利用率低、成本高、难以直接成形复杂结构等问题。本项目团队研发了一种以控性冷沉积为核心技术的3D打印方法以及智能工艺,可以依据应用需求进行力学性能(如韧性、模量)的调控,实现了高性能聚醚醚酮骨科植入物低成本、高精度的控形控性快速制造。相关技术已经完成了世界首例PEEK肋骨临床应用,在国际、国内都处于领先地位。
团队介绍
较于传统金属植入物材料而言,PEEK作为一种半结晶高分子材料,具有质量轻,弹性模量接近原骨,减磨耐磨,生物相容性优异和物化稳定性好等优点,成为目前生物假体植入物的理想材料之一。然而,PEEK材料是一种高熔点(343℃)、大冷却收缩率、半结晶的热塑性材料,采用传统加工方法,具有材料利用率低、成本高、难以直接成形复杂结构等问题。本项目团队研发了一种以控性冷沉积为核心技术的3D打印方法以及智能工艺,可以依据应用需求进行力学性能(如韧性、模量)的调控,实现了高性能聚醚醚酮骨科植入物低成本、高精度的控形控性快速制造。相关技术已经完成了世界首例PEEK肋骨临床应用,在国际、国内都处于领先地位。
成果资料