清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Three‐dimensional printing of porous ceramic scaffolds for bone tissue engineering

组织工程 多孔性 陶瓷 3D打印 材料科学 生物医学工程 复合材料 工程类
作者
Hermann Seitz,Wolfgang Rieder,Stephan Irsen,Barbara Leukers,Carsten Tille
出处
期刊:Journal of Biomedical Materials Research Part B [Wiley]
卷期号:74B (2): 782-788 被引量:711
标识
DOI:10.1002/jbm.b.30291
摘要

Abstract This article reports a new process chain for custom‐made three‐dimensional (3D) porous ceramic scaffolds for bone replacement with fully interconnected channel network for the repair of osseous defects from trauma or disease. Rapid prototyping and especially 3D printing is well suited to generate complex‐shaped porous ceramic matrices directly from powder materials. Anatomical information obtained from a patient can be used to design the implant for a target defect. In the 3D printing technique, a box filled with ceramic powder is printed with a polymer‐based binder solution layer by layer. Powder is bonded in wetted regions. Unglued powder can be removed and a ceramic green body remains. We use a modified hydroxyapatite (HA) powder for the fabrication of 3D printed scaffolds due to the safety of HA as biocompatible implantable material and efficacy for bone regeneration. The printed ceramic green bodies are consolidated at a temperature of 1250°C in a high temperature furnace in ambient air. The polymeric binder is pyrolysed during sintering. The resulting scaffolds can be used in tissue engineering of bone implants using patient‐derived cells that are seeded onto the scaffolds.This article describes the process chain, beginning from data preparation to 3D printing tests and finally sintering of the scaffold. Prototypes were successfully manufactured and characterized. It was demonstrated that it is possible to manufacture parts with inner channels with a dimension down to 450 μm and wall structures with a thickness down to 330 μm. The mechanical strength of dense test parts is up to 22 MPa. © 2005 Wiley Periodicals, Inc. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater, 2005
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
muriel完成签到,获得积分10
32秒前
33秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
38秒前
55秒前
二掌柜发布了新的文献求助10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
Orange应助二掌柜采纳,获得10
1分钟前
luobo关注了科研通微信公众号
1分钟前
铜锣湾新之助完成签到 ,获得积分10
1分钟前
luobo发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
二掌柜发布了新的文献求助10
1分钟前
二掌柜完成签到,获得积分10
2分钟前
A,w携念e行ོ完成签到,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
袁青寒完成签到,获得积分10
2分钟前
Glitter完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
luobo完成签到,获得积分10
2分钟前
yingzaifeixiang完成签到 ,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
coolru完成签到 ,获得积分10
4分钟前
小狒狒发布了新的文献求助20
4分钟前
4分钟前
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
wanci应助讷讷呐啊采纳,获得10
4分钟前
虚幻手链发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
讷讷呐啊发布了新的文献求助10
4分钟前
小狒狒完成签到,获得积分10
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
CUN完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】请使用合适的网盘上传文件 10000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Green Star Japan: Esperanto and the International Language Question, 1880–1945 800
Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past 800
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 800
Learning to Listen, Listening to Learn 520
Plasmonics 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3868018
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3410297
关于积分的说明 10667035
捐赠科研通 3134490
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1729108
邀请新用户注册赠送积分活动 833184
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 780620