亚博网页版登陆界面-在气球上3D打印所带来的医疗技术突破

本文摘要:菲尔格尔库尔特是诺丁汉大学艺术、设计和建筑环境学院的讲师和博士生。

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菲尔格尔库尔特是诺丁汉大学艺术、设计和建筑环境学院的讲师和博士生。他在能量源下方的管状/绝缘/弹性结构、心脏辅助设备、充气结构、硬机器人和印刷电子设备中应用3D打印机方面具有丰富的经验。他最近的项目,可膨胀结构的3D扫描仪和打印机,被用来在一个可膨胀的硅气球上用多层硬硅(肖氏硬度超过73)创造一个无缝的蜂窝结构。

库尔特膨胀收缩硬硅胶,然后进行3D扫描。这些扫描结果被用于一个更软的硅胶3D打印机的膨胀芯轴上,以产生具有膨胀的六边形的手性蜂窝结构。这种扩展结构在可变形结构、各种医疗化疗等方面具有普遍的应用潜力。这些结构不同于传统的具有膨胀幅度和形状变形的外部执行器,只有单一的刺激,如冷或电流,才能启动机械调用。

这种具有形状记忆功能的聚合物拉伸六边形手性蜂窝结构可以根据刚性反应进行定制和调节。一般来说,它通过改变称为相互轮毂连接的角度来返回到它的目标。3D打印机的硅胶层烧结后,球囊心轴放气,这种结构不会适当膨胀,于是产生了一种低能结构(MES)的管子。同时,库尔特也在研究所谓的智能主动脉重建。

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研究人员预计有一天它会被植入升主动脉的手术部分,以提高心脏的工作效率。这种智能材料在产生电压后不会膨胀,这种折纸膨胀技术可以压缩进行。研究人员的想法是,移植物可以以跳动的方式在患病的心脏上构建一个抗血流装置。当心脏充满血液收缩时,编织管不会适当降低心脏的压力。

当心脏将氧合血泵入体内时,编织管不会因性刺激而膨胀,从而降低心脏的压力,从而减少血流量。库尔特和他的同事可以通过基于核磁共振扫描数据的3D打印机技术为患者定制这种编织管。库尔特目前正与研究小组负责人PhilipBreedon合作。他说,目前的研究结果是突破性的,有可能比目前的化疗方法更有效。

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