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Metallic powder-bed based 3D printing of cellular scaffolds for orthopaedic implants: A state-of-the-art review on manufacturing, topological design, mechanical properties and biocompatibility

生物相容性 3D打印 选择性激光熔化 材料科学 3d打印 脚手架 生物医学工程 生物相容性材料 纳米技术 复合材料 机械工程 工程类 冶金 微观结构
作者
Xipeng Tan,Yu Jun Tan,Cheng-Ming Chow,Shu Beng Tor,Wai Yee Yeong
出处
期刊:Materials Science and Engineering: C [Elsevier BV]
卷期号:76: 1328-1343 被引量:489
标识
DOI:10.1016/j.msec.2017.02.094
摘要

Metallic cellular scaffold is one of the best choices for orthopaedic implants as a replacement of human body parts, which could improve life quality and increase longevity for the people needed. Unlike conventional methods of making cellular scaffolds, three-dimensional (3D) printing or additive manufacturing opens up new possibilities to fabricate those customisable intricate designs with highly interconnected pores. In the past decade, metallic powder-bed based 3D printing methods emerged and the techniques are becoming increasingly mature recently, where selective laser melting (SLM) and selective electron beam melting (SEBM) are the two representatives. Due to the advantages of good dimensional accuracy, high build resolution, clean build environment, saving materials, high customisability, etc., SLM and SEBM show huge potential in direct customisable manufacturing of metallic cellular scaffolds for orthopaedic implants. Ti-6Al-4V to date is still considered to be the optimal materials for producing orthopaedic implants due to its best combination of biocompatibility, corrosion resistance and mechanical properties. This paper presents a state-of-the-art overview mainly on manufacturing, topological design, mechanical properties and biocompatibility of cellular Ti-6Al-4V scaffolds via SLM and SEBM methods. Current manufacturing limitations, topological shortcomings, uncertainty of biocompatible test were sufficiently discussed herein. Future perspectives and recommendations were given at the end.
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