增材制造的Mg电线增强PLDL矩阵复合材料用于生物医学应用
C Thompson1, C González2, J LLorca2
1IMDEA Materials Institute, C/ Eric Kandel 2, 28906, Getafe, Madrid, Spain; Department of Material Science and Engineering, Universidad Carlos III de Madrid, 28911, Leganés, Madrid, Spain.
概括
研究人员使用3D打印创建了用 (Mg) 线增强的新型生物降解聚合物复合材料. 线的表面处理提高了机械性能和降解率,为先进的医疗植入物铺平了道路.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 增材制造 增材制造 增材制造
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 可生物降解的聚合物对于医疗植入物和支架至关重要.
- (Mg) 具有作为一种可生物降解的增强材料的潜力.
- 化丝制造 (FFF) 能够制造复杂的结构.
研究的目的:
- 开发和描述使用FFF用Mg线增强的新型聚L-乳酸-co-D,L-乳酸 (PLDL) 复合材料.
- 研究Mg电线表面处理对复合材料性能的影响.
- 评估开发的复合材料的降解行为和机械性能.
主要方法:
- 通过FFF制造PLDL/Mg电线复合材料.
- 使用血电解氧化 (PEO) 的Mg线的表面处理.
- 在酸盐缓冲溶液中的降解研究.
- 机械测试 (拉力,压缩,剪切).
- 微结构分析和接口强度评估.
主要成果:
- 成功制造的PLDL复合材料用15%的Mg电线加强使用FFF.
- 与纯PLDL相比,Mg电线增强提高了机械性能,并加速了复合材料的降解.
- 线的PEO表面处理允许进一步定制机械行为和腐蚀率.
- 分析揭示了降解和变形的微机理.
结论:
- FFF是生产用于生物医学应用的PLDL/Mg电线复合材料的可行策略.
- 增强增强了PLDL的机械完整性和降解动力学.
- 磁铁线的表面修改为调整复合材料性能以满足特定植入物要求提供了一条途径.
- 这种方法可以制造复杂的多材料植入物和有量身定制特性的支架.
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