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3D打印的医疗应用及骨科外固定的突破
目录ContentAbriefhistoryof3Dprintingdevelopment3D打印发展简史3Dprintedmedicalapplication3D打印的医疗应用Externalfixed3Dprintingstatus外固定3D打印现状BianYing3Dprintingadvantage必盈3D打印优势1234
013D打印发展简史
3D打印定义3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,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,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机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。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、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。“”
3D打印过程设计软件和打印机之间协作的标准文件格式是STL文件格式。一个STL文件使用三角面来近似模拟物体的表面。三角面越小其生成的表面分辨率越高。PLY是一种通过扫描产生的三维文件的扫描器,其生成的VRML或者WRL文件经常被用作全彩打印的输入文件。三维扫描打印机通过读取文件中的横截面信息,用液体状、粉状或片状的材料将这些截面逐层地打印出来,再将各层截面以各种方式粘合起来从而制造出一个实体。这种技术的特点在于其几乎可以造出任何形状的物品。切片处理三维打印机的分辨率对大多数应用来说已经足够(在弯曲的表面可能会比较粗糙,像图像上的锯齿一样),要获得更高分辨率的物品可以通过如下方法:先用当前的三维打印机打出稍大一点的物体,再稍微经过表面打磨即可得到表面光滑的“高分辨率”物品。完成打印
3D打印发展史3DSystems公司的创立者之一,查尔斯?赫尔(CharlesHull,图),发明了光固化技术——用数字化信息生成三维立体物体。该技术通过图片制作3D模型,使用户可以在大规模生产前对设计进行测试。“”1984年——3D打印技术诞生图:3D打印之父CharlesHull获得获得2014年欧洲发明家奖提名
3D打印发展史3DSystems公司制造出了第一台立体光固化成型机器。这台机器采用UV激光来固化光敏树脂材料(一种带有蜂蜜粘性和色泽的液体),层层叠加,制成立体零件。尽管不够完美,但这台机器证明高度复杂的零件可以在一夜间制造完成“”1992年——层层铺垫,构建零件
3D打印发展史1995年9月18日,卢秉恒的样机在国家科委论证会上获得很高的评价,并争取到“九五”国家重点科技攻关项目250万元的资助。1997年,卢秉恒团队卖出了国内第一台光固化快速成型机。1995年,西北工业大学教授黄卫东,产生了一个关于快速成型技术的新构思:把3D打印技术和同步送粉激光熔覆相结合,形成一种新技术,用于直接制造可以承载高强度力学载荷的致密金属零件。1995年
3D打印发展史1997年,航空科学基金首次设立重点项目,黄卫东团队的“金属粉材激光熔凝的显微组织与力学性能研究”项目,在评审组长左铁钏的力挺下得以通过。同年,黄卫东的激光定向凝固研究项目,又获得国家自然科学基金的资助。1997年
3D打印发展史1998年,清华大学的颜永年又将快速成形技术引入生命科学领域,提出“生物制造工程”学科概念和框架体系,并于2001年研制出生物材料快速成型机,为制造科学提出一个新的发展方向。此后,西北工业大学、华中科技大学等多家单位都将生物制造视为重要方向。1998年
3D打印发展史实验室培养的首个器官被移植到人体。威克弗里斯特再生医学研究所的科学家在对年轻患者进行膀胱扩大手术时,使用了涂有患者细胞的3D合成支架,为工程器官的研发策略打开了一个新的途径——可以采用打印器官的方式。由于采用的是患者自身的细胞,所以基本没有排斥反应的风险。“”1999年——工程器官促进药品研发图:人体工程器官研发
3D打印发展史2001年,黄卫东团队申请了中国第一批关于激光立体成型的源头创新专利。至今已获授权激光立体成形的材料、工艺和装备相关的国家发明和实用新型专利12项。2001年
3D打印发展史科学家研发出了一个能正常工作的肾,能在动物体内过滤血液、生成稀释的尿液。该项研究是威克弗里斯特再生医学研究所使用3D打印技术“打印”器官和组织的里程碑式进展。“”2002年——能运作的3D肾脏图:打印肾脏
3D打印发展史巴斯大学的AdrianBowyer博士建立了RepRap项目——开源3D打印机先驱。RepRap可以打印出自身的大部分零件。该项目的目标是使工业生产变得大众化,全球各地的人
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