سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

ساخت داربست های استخوانی با روش ساخت افزایشی ریزش مذاب و بررسی خواص مکانیکی آنها

Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 38

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_MME-23-1_001

Index date: 26 February 2025

ساخت داربست های استخوانی با روش ساخت افزایشی ریزش مذاب و بررسی خواص مکانیکی آنها abstract

بهره ­گیری از تکنیک­های ساخت افزایشی در علم پزشکی موجب تحولی عظیم در این زمینه و به ­خصوص در حیطه مهندسی بافت استخوان شده است. یکی از این تکنیک­ها، فرآیند ساخت افزایشی ریزش مذاب می ­باشد که برای ساخت داربست­های استخوانی استفاده می­گردد. از دیدگاه مهندسی بافت استخوان، داربست­های استخوانی باید علاوه بر ویژگی­های مورد نیاز بیولوژیکی، دارای خواص مکانیکی قابل قبولی نیز باشند. در این پژوهش ابتدا پارامترهای چاپ شامل ارتفاع لایه، سرعت چاپ و تعداد فیلامنت در هر ردیف تعیین شد. داربست­های استخوانی با ۲ ماده مختلف پلی لاکتیک اسید (PLA) و پلی کاپرولاکتون (PCL) ساخته شد و تحت آزمونهای فشاری قرار گرفتند. نتایج تحلیل شده شامل مدول الاستیک و تنش تسلیم با نرم ­افزار Design Expert نشان دهنده ­ی آن بود که افزایش ارتفاع لایه موجب کاهش خواص مکانیکی و افزایش تعداد فیلامنت در هر ردیف باعث افزایش خواص مکانیکی داربست ساخته شده می­گردد. به عنوان مثال برای داربست­های ساخته شده از جنس PLA، حداکثر مدول الاستیک متعلق به داربست ۱۲ فیلامنتی با ارتفاع لایه ۱/۰ می­باشد که مقدار آن برابر با ۳۱۹ مگاپاسکال بوده و حداقل مدول الاستیک متعلق به داربست ۸ فیلامنتی با ارتفاع لایه ۳/۰ می­باشد که مقدار آن برابر با ۱۴۳ مگاپاسکال است. سرعت چاپ برای داربست­های ساخته شده از جنس PLA، تاثیرقابل توجهی بر مدول الاستیک و تنش تسلیم نداشته ولی برای داربست­های ساخته شده از جنس PCL، افزایش سرعت چاپ موجب کاهش مدول الاستیک می­شود ولی اثر قابل توجهی بر تنش تسلیم ندارد.

ساخت داربست های استخوانی با روش ساخت افزایشی ریزش مذاب و بررسی خواص مکانیکی آنها Keywords:

ساخت داربست های استخوانی با روش ساخت افزایشی ریزش مذاب و بررسی خواص مکانیکی آنها authors

عاطف نجفی

Master's student, Mechanical Engineering, Noshirvani University of Technology, Babol, Babol

عباس ذوالفقاری

Assistant professor of manufacturing department, faculty of mechanical engineering, Babol Noshirvani University of Technology

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
J.-P. Kruth, Material incress manufacturing by rapid prototyping techniques, CIRP ...
T. B. Heller, R. M. Hill, A. F. Saggal, Apparatus ...
E. Malone, H. Lipson, Fab@ Home: the personal desktop fabricator ...
C. W. Hull, Apparatus for production of three-dimensional objects by ...
M. Nakamura, S. Iwanaga, C. Henmi, K. Arai, Y. Nishiyama, ...
R. Bracci, E. Maccaroni, S. Cascinu, Bioresorbable airway splint created ...
T. Adachi, Y. Osako, M. Tanaka, M. Hojo, S. J. ...
B. Sepehri, A. Asadi, Analysis of Fracture Modes in Cortical ...
Q. Fu, E. Saiz, M. N. Rahaman, A. P. Tomsia, ...
P. V. Giannoudis, H. Dinopoulos, E. Tsiridis, Bone substitutes: an ...
R. P. Sari, S. A. Sudjarwo, R. P. Rahayu, W. ...
S. Naghieh, M. K. Ravari, M. Badrossamay, E. Foroozmehr, M. ...
ایمانی, س. میثاق, ربیعی, س. محمود, م. گودرزی, علی, دردل, ...
S. C. Cox, J. A. Thornby, G. J. Gibbons, M. ...
V. Mironov, T. Boland, T. Trusk, G. Forgacs, R. R. ...
D. W. Hutmacher, M. Sittinger, M. V. Risbud, Scaffold-based tissue ...
C. Dong, Y. Lv, Application of collagen scaffold in tissue ...
T. W. Gilbert, T. L. Sellaro, S. F. Badylak, Decellularization ...
P. A. Gunatillake, R. Adhikari, N. Gadegaard, Biodegradable synthetic polymers ...
S. H. Park, D. S. Park, J. W. Shin, Y. ...
L. Polo-Corrales, M. Latorre-Esteves, J. E. Ramirez-Vick, Scaffold design for ...
S. Ramtani, Mechanical modelling of cell/ECM and cell/cell interactions during ...
A. Faramarzian Haghighi, A. Haerian Ardakani, M. Kafaee Razavi, A. ...
D. ASTM, ۶۹۵-۰۲a.(۲۰۰۲), Standard Test Methods for Compressive Properties of ...
Esposito Corcione, C., et al., Highly loaded hydroxyapatite microsphere/ PLA ...
J.-P. Kruth, Material incress manufacturing by rapid prototyping techniques, CIRP ...
T. B. Heller, R. M. Hill, A. F. Saggal, Apparatus ...
E. Malone, H. Lipson, Fab@ Home: the personal desktop fabricator ...
C. W. Hull, Apparatus for production of three-dimensional objects by ...
M. Nakamura, S. Iwanaga, C. Henmi, K. Arai, Y. Nishiyama, ...
R. Bracci, E. Maccaroni, S. Cascinu, Bioresorbable airway splint created ...
T. Adachi, Y. Osako, M. Tanaka, M. Hojo, S. J. ...
B. Sepehri, A. Asadi, Analysis of Fracture Modes in Cortical ...
Q. Fu, E. Saiz, M. N. Rahaman, A. P. Tomsia, ...
P. V. Giannoudis, H. Dinopoulos, E. Tsiridis, Bone substitutes: an ...
R. P. Sari, S. A. Sudjarwo, R. P. Rahayu, W. ...
S. Naghieh, M. K. Ravari, M. Badrossamay, E. Foroozmehr, M. ...
ایمانی, س. میثاق, ربیعی, س. محمود, م. گودرزی, علی, دردل, ...
S. C. Cox, J. A. Thornby, G. J. Gibbons, M. ...
V. Mironov, T. Boland, T. Trusk, G. Forgacs, R. R. ...
D. W. Hutmacher, M. Sittinger, M. V. Risbud, Scaffold-based tissue ...
C. Dong, Y. Lv, Application of collagen scaffold in tissue ...
T. W. Gilbert, T. L. Sellaro, S. F. Badylak, Decellularization ...
P. A. Gunatillake, R. Adhikari, N. Gadegaard, Biodegradable synthetic polymers ...
S. H. Park, D. S. Park, J. W. Shin, Y. ...
L. Polo-Corrales, M. Latorre-Esteves, J. E. Ramirez-Vick, Scaffold design for ...
S. Ramtani, Mechanical modelling of cell/ECM and cell/cell interactions during ...
A. Faramarzian Haghighi, A. Haerian Ardakani, M. Kafaee Razavi, A. ...
D. ASTM, ۶۹۵-۰۲a.(۲۰۰۲), Standard Test Methods for Compressive Properties of ...
Esposito Corcione, C., et al., Highly loaded hydroxyapatite microsphere/ PLA ...
نمایش کامل مراجع