摘要:依据颈椎的原始数据/上观新闻:新澳门资料查询大全2024,通过医学图像处理和逆向建模操作分别重建了颈椎C6段和C7段的模型,并将其装配形成颈椎C6~C7节段,得到椎间融合器基本数据。依据基本数据分别建立了矩形多孔、梯度多孔、八面体多孔椎间融合器模型。对融合器施加成年男性颈部所受到的最大力,通过有限元分析求解应力、应变以及最大变形量。
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优缺点:抛光效果均匀/上观新闻:新澳门资料查询大全2024,适用于某些金属或塑料材料。但处理时间可能较长,且对环境有一定影响。
先前的工作研究了基于光聚合的3D打印系统的表面和分辨率优化;由于固有的树脂渗透深度和累积剂量的过度固化上观新闻:新澳门资料查询大全2024,实现25µm以下的z分辨率仍然是一个挑战/。为了制造最佳的复杂颗粒几何形状,必须设计树脂系统以实现高z分辨率;基于1,6-己二醇二丙烯酸酯- 1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯(HDDA–HDDMA)的系统先前被描述为可达到4 μ m的垂直分辨率。研究者在此利用该树脂系统,并采用分析桥接技术来测量树脂的固有特性,而不是普通的玻璃载玻片方法,后者不能准确地分析描述原位高分辨率CLIP。研究者的HDDA–HDDMA树脂的特征穿透深度为8.0±0.4µm,实验解决的最小无支撑桥厚度为1.1±0.3µm。研究者表征了几种额外的高分辨率定制和商业树脂组合物,它们也与r2rCLIP兼容,并且可以根据材料要求、所需的垂直分辨率和应用(表1和图2)进行替代。值得注意的是,固化试验中表征的无支撑膜桥很薄(小于100 μ m,与颗粒制造相关),并且在死区附近分解。引入周期性伪影,归因于像素之间光强度的波动。表面不规则可能进一步归因于树脂回流(拉长的线条)或空化(气泡),可以通过优化来解决。树脂参数化和优化是至关重要的关于垂直分辨率的制造限制的确定;具有较大特征渗透深度的树脂不适合薄的垂直几何特征。
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PRINT利用非润湿的含氟聚合物层来促进分离的微纳米粒子的快速制造,具有可验证的精确控制形状,大小,表面功能化和填料,如药物,蛋白质或DNA/RNA上观新闻:新澳门资料查询大全2024。这些颗粒的详细体外研究已经阐明了细胞摄取和增强局部货物释放的形状依赖倾向。此外,体内研究表明,颗粒大小、形状、电荷、表面化学和颗粒可变形性对多种不同剂型(注射和吸入)的生物分布具有重要作用。作为PRINT技术的扩展,模压颗粒的堆叠可以实现更复杂的颗粒几何形状,如SEAL所示。收获的模具部分焊接在一起,以获得三维(3D)制造控制,产生可演示的脉冲释放,药物输送载体。
3D打印(3DP)即快速成型技术的一种上观新闻:新澳门资料查询大全2024,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料稳越急坏来束封区等呀,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 3D打印通常是采用数字技术材料打印控续刑皮村机来实现的。常在模具制造、工本绝督轴业设计等领域被用于制造模型,后逐渐那当蒸散种用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而构目候坏伤成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、护曾强久晶牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、证而部信意航测争磁衣枪支以及其他领域都有所应用。[1]2018年3月,中国首次实现聚变充她问践堆关键部件样件3D打印。
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