Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
පුවත් කාණ්ඩ
විශේෂාංග පුවත්

ටයිටේනියම් වෛද්‍ය බද්ධ කිරීම් ඉතා ඵලදායී බව නව අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබේ.

2024-03-28

ටයිටේනියම් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය

ටයිටේනියම් වෛද්‍ය බද්ධ කිරීම් (1).jpg

සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවලිය හා සසඳන විට, පුද්ගලාරෝපිත ශල්‍ය බද්ධ කිරීමේ රූප නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණයේ ඇති වාසි ප්‍රධාන වශයෙන් පිළිබිඹු වන්නේ: ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයෙන් තොර සැකසුම් ලක්ෂණ මඟින් අභ්‍යන්තර බද්ධ කිරීම ඉක්මනින් හා නිවැරදිව අභිරුචිකරණය කළ හැකි අතර, සාම්ප්‍රදායික විශ්වීය බද්ධ කිරීමේ රූප හැඩය මිනිස් සිරුරට නොගැලපෙන අතර එහි යාන්ත්‍රික ගුණාංග සම්මත ගැටළු වලට අනුකූල නොවේ; සංකීර්ණ ව්‍යුහයන් සහ සැකසීමට අපහසු නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීමේදී, පුද්ගලාරෝපිත ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහයන්, විශේෂයෙන් ව්‍යුහයන් හරහා සිදුරු සහිත, නිශ්චිත භෞතික හා රසායනික ගුණාංග සපුරාලීමට පමණක් නොව, ජෛව හිස්ටෝ අනුකූලතාව වැඩි දියුණු කිරීමට ද හැකිය.

මෙම වාසි මාලාව මඟින් ආතති ආවරණ සහ බද්ධ කිරීම් වල අඩු ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ පොදු ගැටළු ඵලදායී ලෙස ජය ගත හැකිය. වර්තමානයේ, බහුලව භාවිතා වන සහ බහුලව භාවිතා වන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහ වන්නේ SLM තාක්ෂණය සහ EBM තාක්ෂණයයි.

 

තෝරාගත් ලේසර් දියවීම (SLM) වේගවත් දියවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා පෙර තැබූ කුඩු ද්‍රව්‍ය වරණාත්මකව විකිරණය කිරීම සඳහා තාප ප්‍රභවයක් ලෙස ලේසර් භාවිතා කරයි.ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නම්, නිෂ්ක්‍රීය වායු ආරක්ෂණ පරිසරය යටතේ, උපකරණ සහ උපකරණ පද්ධති සැලසුම් මාදිලිය මඟින් ජනනය කරන ලද පිරවුම් ස්කෑනිං මාර්ගයට අනුව ලේසර් කදම්භය පාලනය කර එක් එක් කුඩු ස්ථරය තෝරා උණු කිරීමයි.

ඉන්පසු වේදිකාව පහළට ගෙන ගොස්, කුඩු නැවත දමා, සම්පූර්ණ හැඩය සාදනු ලබන තෙක් සින්ටර් කිරීම නැවත සිදු කෙරේ. නිෂ්ක්‍රීය වායු ආරක්ෂාව ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ලෝහය අනෙකුත් වායූන් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කිරීම වළක්වයි. SLM තාක්‍ෂණය ඉතා පුළුල් පරාසයක සාදන ද්‍රව්‍ය වේ, ද්‍රව්‍ය ඉතිරි කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි, සංකීර්ණ ආධාරක පද්ධතියක් සැලසුම් කිරීම සහ සකස් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ, මෙම වාසි මාලාව SLM තාක්‍ෂණය වඩ වඩාත් බහුලව භාවිතා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, SLM හි ද යම් අඩුපාඩු තිබේ: සීමිත ලේසර් බලය සහ ස්කෑනිං ගැල්වනෝමීටර අපගමනය කෝණය නිසා, SLM විසින් සකස් කරන ලද කොටස්වල ප්‍රමාණයේ පරාසය සීමිත වනු ඇත; අධි බලැති ලේසර් සහ උසස් තත්ත්වයේ දෘශ්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමට මිල අධික වන අතර එමඟින් ආර්ථික බර යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි වේ. SLM තාක්ෂණයේ කුඩු ද්‍රව්‍ය භාවිතය හේතුවෙන්, අච්චු කරන ලද කොටස්වල මතුපිට ගුණාත්මකභාවය ගැටළු සහගත විය හැකි අතර, ඒ සඳහා පසුකාලීන වැඩ සඳහා නිෂ්පාදනයේ ද්විතියික සැකසුම් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ; සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී ගෝලාකාරකරණය සහ විකෘති කිරීමේ දෝෂ ද ඇති විය හැකි අතර, සැකසුම් ක්‍රියාවලිය දැඩි ලෙස ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා තවත් පියවරක් අවශ්‍ය වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ උණු කිරීම, EBM යනු ආකලන නිෂ්පාදනය සඳහා රික්ත පරිසරයක ස්ථරයෙන් ස්ථරයට ලෝහ කුඩු උණු කිරීම සඳහා තාප ප්‍රභවයක් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයක් භාවිතා කරන ක්‍රියාවලියකි.

එහි ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය නම්: පූර්ව-ආලේපිත කුඩු, නාභිගත කිරීමෙන් පසු අධි ශක්ති ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ අපගමනය, දේශීය කුඩා ප්‍රදේශයේ ඉහළ ශක්තියක් නිපදවීමට කුඩු ස්ථරය ස්කෑන් කිරීම, ඉහළ උෂ්ණත්වයක් නිපදවීමට සහ දියවීමට පවා, ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ අඛණ්ඩ ස්කෑනිං හරහා දියවන තටාක විලයනය සහ ඝනීකරණය අතර ශක්තිය නිපදවීමට, රේඛීය සහ තල ලෝහ ස්ථරයකට සම්බන්ධ කර ඇත.

වත්මන් ස්ථරය අවසන් කිරීමෙන් පසු, කුඩු තැබීමේ ක්‍රියාවලිය නැවත නැවත කරන්න. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී, ද්‍රව්‍යයේ ඉහළ ශක්තිය සහතික කිරීම සහ මිශ්‍ර ලෝහයේ ඔක්සිකරණය වළක්වා ගැනීම සඳහා EBM සැබෑ වාතය උණු කිරීමේ පරිසරය අනුගමනය කරයි. SLM හා සසඳන විට, EBM හි ප්‍රධාන වාසි වන්නේ: ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ බලය කාර්යක්ෂමව ජනනය කිරීම අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරයි, නිෂ්පාදන වේගය ඉහළ ය, එබැවින් මුළු යන්ත්‍රයේම සැබෑ මුළු බලය ඉහළ ය; ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයේ අපගමනයට උපකරණ කොටස චලනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර එමඟින් ස්කෑන් කිරීමේ වේගය තවදුරටත් වැඩි දියුණු වේ. හොඳ තාප පරිසරය ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත කොටස්වල හැඩයේ ස්ථායිතාව සහතික කරයි, එහි ස්ථිතික යාන්ත්‍රික ගුණාංග සහතික කරයි, ජීව විද්‍යාත්මක අවශ්‍යතා සපුරාලයි, සහ ලෝහ කුඩු ද ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකිය.

 

ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ශල්‍ය බද්ධ කිරීම් වල තත්ත්වය සහ ප්‍රගතිය

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය සහිත ශල්‍ය බද්ධ කිරීම් සහ විකලාංග අස්ථි විද්‍යාව ක්ෂේත්‍රයේ පොරොන්දු වූ යෙදුම් අපේක්ෂාවක් ඇත. දැන් ඒවා වැඩි වැඩියෙන් තිබේ.ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත බද්ධ කිරීමේ ද්‍රව්‍යශ්‍රවණ ඒඩ්ස්, කෘතිම අත් පා, පුද්ගලාරෝපිත විකලාංග ශල්‍යකර්ම මාර්ගෝපදේශ, කෘතිම සන්ධි, කෘතිම පිටත කන්, පුද්ගලාරෝපිත දන්ත බද්ධ කිරීම් සහ සායනික පුද්ගලාරෝපිත ප්‍රතිකාරවල අනෙකුත් යෙදුම් වැනි. වාර්තාවලට අනුව, 2014 දී, පීකිං විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයින් අවුරුදු 12 ක පිරිමි ළමයෙකුට ක්ෂුද්‍ර සිදුරු සහිත පුද්ගලාරෝපිත ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත කෘතිම කොඳු ඇට පෙළක් සාර්ථකව බද්ධ කළ අතර එය ලෝකයේ පළමු අවස්ථාව විය. එම වසරේම, වෛද්‍යවරුන් සහ විද්‍යාඥයින් ස්කොට්ලන්තයේ අවුරුදු 5 ක ගැහැණු ළමයෙකුට ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත කෘතිම අත්ලක් සවි කළහ.

මහජන විමුක්ති හමුදාවේ 411 වන රෝහලේ ස්ටෝමැටොලොජි විශේෂඥ මධ්‍යස්ථානය, අර්ධ මැක්සිලරි වෙන් කිරීමේ රෝගියෙකු සඳහා ව්‍යුහ විද්‍යාවේ ඉතා පුද්ගලාරෝපිත අනුකරණයක් සහිත යටි හනුව ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහ බද්ධ කිරීමක් අභිරුචිකරණය කර බද්ධ කිරීම සඳහා EBM තාක්ෂණය සාර්ථකව භාවිතා කළේය. සැත්කම අතරතුර, රෝගී යටි හනුව වෙන් කිරීම සහ පුද්ගලාරෝපිත ක්‍රියාකාරී අලුත්වැඩියාව එකවර සම්පූර්ණ කරන ලද අතර, දෝෂ සහිත යටි හනුව තනි තනිව අලුත්වැඩියා කර ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලදී. පශ්චාත් ශල්‍යකර්ම බලපෑම සතුටුදායක විය. ලෙතවුස් බී සහ අනෙකුත් පර්යේෂකයන් යටි හනුව වෙන් කිරීමේ රෝගීන් 20 දෙනෙකුගේ අස්ථි සහ ක්ෂුද්‍ර සනාල ෆ්ලැප් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා 3D මුද්‍රණ තාක්ෂණය භාවිතා කළ අතර එමඟින් මෙහෙයුම් කාලය කෙටි කර මෙහෙයුම් ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කරන ලද අතර, පශ්චාත් ශල්‍යකර්ම බලපෑම යහපත් විය. මෑත වසරවලදී, සමාන පුවත් සහ පර්යේෂණ නිමක් නැති ප්‍රවාහයකින් මතු වී ඇති අතර, එය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ 3D මුද්‍රණයේ හොඳ යෙදුම් අපේක්ෂාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිබිඹු කරයි.

ටයිටේනියම් වෛද්‍ය බද්ධ කිරීම් (1).jpeg

විකලාංග නිෂ්පාදන පැත්තෙන්, ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ශල්‍ය බද්ධ කිරීමේ ද්‍රව්‍ය ක්‍රමයෙන් වාණිජකරණය සහ අලෙවිකරණය දෙසට ගමන් කරයි. 2007 දී, ඉතාලි සමාගමක් වන ඇඩ්ලර් ඕර්තෝ සහ LIma-LTO විසින් සංවර්ධනය කරන ලද දෘඩ පටක ස්කැෆෝඩර් සහිත ජෛව මුද්‍රිත ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ඇසිටබුලම් කෝප්ප CE සහතිකය සමත් විය. එක්සැක්ටෙක්ගේ නිෂ්පාදනය 2010 දී FDA විසින් අනුමත කරන ලදී. 2009 දී, ඇමරිකානු AMT සමාගම විසින් ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය භාවිතා කරමින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලුම ටයිටේනියම් ශරීර විලයන උපාංගය EU CE සහතිකය ද සමත් විය. 2013 දී, එක්සත් ජනපදයේ පළමු ජෛව මුද්‍රිත හිස් කබල බද්ධ කිරීමේ නිෂ්පාදනය FDA විසින් අනුමත කරන ලද අතර එය ලොව ප්‍රථම පුද්ගලාරෝපිත ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත PEEK හිස් කබල බද්ධ කිරීමේ රූපය ද වේ.

මෙම පදනම මත, 2014 දී, එක්සත් ජනපද ඔක්ස්ෆර්ඩ් සමාගමට ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ මැක්සිලෝෆේසියල් අස්ථි නිෂ්පාදන (5IOK මාදිලිය) සඳහා FDA අනුමැතිය ලැබුණි. මීට අමතරව, 2015 සැප්තැම්බර් මාසයේදී, බීජිං වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තුන්වන රෝහල සහ බීජිං අයිකාං යිචෙන්ග් වෛද්‍ය උපකරණ සමාගම, LTD විසින් සංවර්ධනය කරන ලද ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත මානව බද්ධ කිරීම - කෘතිම උකුල් සන්ධිය, රාජ්‍ය ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලනය විසින් ලියාපදිංචි කර ඇති බව වාර්තා වේ. ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත උකුල් සන්ධිය "මහා නිෂ්පාදන අවධියට" ඇතුළු වී ඇති අතර, එයින් අදහස් වන්නේ චීනයේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ බද්ධ කිරීම් ද නිෂ්පාදන අවධියට පිවිස ඇති බවයි.

 

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්‍ෂණය වෛද්‍ය විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණ නවෝත්පාදනයන්හි වඩ වඩාත් වැදගත් කාර්යභාරයක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර, විවිධ පුද්ගලාරෝපිත බද්ධ කෘත්‍රිම කොටස්, කෘත්‍රිම අත් පා, දන්ත බද්ධ කිරීම් සහ අනෙකුත් අංශවල පර්යේෂණ සහ යෙදීම් ද වඩ වඩාත් පුළුල් වෙමින් පවතී. එබැවින්, මෙම නව ක්‍රියාවලිය මගින් සකස් කරන ලද බද්ධ කිරීම්වල ජෛව ආරක්ෂණ ඇගයීම සඳහා වැඩි වැඩියෙන් අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

 

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ටයිටේනියම් වල ජෛව ආරක්ෂාව පිළිබඳ පර්යේෂණ

ජෛව වෛද්‍ය ද්‍රව්‍යවල ආරක්ෂාව ප්‍රධාන වශයෙන් පටක සහ ද්‍රව්‍ය අතර අන්තර්ක්‍රියාවෙන් පිළිබිඹු වේ. ජෛව වෛද්‍ය ලෝහ ද්‍රව්‍ය බද්ධ කරන ලද උපාංගවල ප්‍රමිතීන් සපුරාලීම සඳහා, මිනිස් සිරුරේ බද්ධ කිරීමෙන් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව පිළිගත හැකි මට්ටමක තිබීම අවශ්‍ය විය යුතු අතර, ඒ සමඟම, ද්‍රව්‍යයේ ව්‍යුහයේ සහ ගුණාංගවල ගුණාත්මක වෙනස්කම් ඇති කළ නොහැක. මිනිස් සිරුර සහ මිනිස් සිරුර අතර අන්තර්ක්‍රියා ප්‍රධාන වශයෙන් පිළිබිඹු වන්නේ එහි ජෛව අනුකූලතාව සහ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරිත්වය තුළ ය.

එමනිසා, මිනිස් සිරුරට බද්ධ කිරීමෙන් පසු, බද්ධ කිරීම මිනිස් සෛල, රුධිරය සහ අවයවවල අසාත්මිකතා, දැවිල්ල සහ රසායන විද්‍යාව හෝ මිනිස් විදේශීය ශරීර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වැනි අහිතකර ප්‍රතික්‍රියා ඇති නොකළ යුතුය. ඒ සමඟම, දිගු කාලයක් බද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය බද්ධ කිරීම් හොඳ ස්ථිතික යාන්ත්‍රික ගුණ, එනම් ප්‍රමාණවත් ශක්තිය, සුදුසු ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය, ඉහළ ස්ථායිතාව, හොඳ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සහ කල් පවතින කල්පැවැත්ම තිබිය යුතුය. දැන් ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහයේ ශල්‍ය බද්ධ කිරීම සායනික භාවිතයේදී බහුලව භාවිතා වන අතර ජෛව අනුකූලතා පර්යේෂණ ද පරිණත වී ඇත. එබැවින්, ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයට අදාළ ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහ කොටස්වල ආරක්ෂාව ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ එහි ජෛව යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරිත්වයේ ආරක්ෂාව කෙරෙහි ය.

ටයිටේනියම් වෛද්‍ය බද්ධ කිරීම්.jpeg

ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ලෝහ බද්ධ කිරීම, යාන්ත්‍රික ගුණාංග, විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සහ ජෛව අනුකූලතාව අනුව සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවලියේ සාමාන්‍ය බද්ධ කිරීමේ නිෂ්පාදන සමඟ සැසඳිය හැකිද යන්න සහ මිශ්‍ර ලෝහ බද්ධ කිරීමේ සමහර ස්ථිතික යාන්ත්‍රික ගුණාංග සායනික යෙදුම සහ ජාතික ප්‍රමිතීන් සපුරාලිය හැකිද යන්න පිළිබඳ පර්යේෂණ තවමත් සිදුවෙමින් පවතී. ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ටයිටේනියම් බද්ධ කිරීම්වල අර්ධ ස්ථිතික යාන්ත්‍රික ගුණාංග සායනික අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි බව සොයාගෙන ඇත. EBM තාක්ෂණයෙන් සකස් කරන ලද Ti6A14V සාම්පල සෘජු ආතන්ය පරීක්ෂණය සහ උණුසුම් සමස්ථානික පීඩන පරීක්ෂණය මගින් පරීක්ෂා කරන ලදී. ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී ගියේ TI6A14V සාම්පලවල ශක්තිය ව්‍යාජ ප්‍රමිතිය ඉක්මවා ඇති බවයි.

SLM තාක්ෂණය මගින් සකස් කරන ලද Co-Cr-Mo මිශ්‍ර ලෝහයේ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවලිය මගින් සකස් කරන ලද මිශ්‍ර ලෝහයට සමාන වන අතර, අනුකරණය කරන ලද ලවණ පරිසරයේ අයන ද්‍රාවණ ප්‍රමාණය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවලි මිශ්‍ර ලෝහයට වඩා 3D මුද්‍රණය අඩුය. DMLS තාක්ෂණය මගින් සකස් කරන ලද Ti6A14V නිෂ්පාදනය EOS සමාගම විසින් සාධාරණ පසු සැකසුම් හරහා සාම්ප්‍රදායික ව්‍යාජකරණයට සමාන ස්ථිතික යාන්ත්‍රික ගුණාංග සහ තෙහෙට්ටුවට ප්‍රතිරෝධයක් ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. EBM විසින් සකස් කරන ලද සිදුරු සහිත ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහ කශේරුකා විලයන උපාංගය එළු ශරීරයට බද්ධ කරන ලද අතර බැටළුවන්ගේ ගැබ්ගෙල විලයන ආකෘතියේ හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තේය. අස්ථි-ද්‍රව්‍ය අතුරුමුහුණත PEEK විලයන උපාංගයට වඩා හොඳ විය.

 

සායනිකව, ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහයේ ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය සහ අනෙකුත් යාන්ත්‍රික ගුණාංග මිනිස් අස්ථිවල ගුණාංග සමඟ නොගැලපෙන අතර, එය බද්ධ කිරීමේ පර්යන්ත අස්ථි පටක වල "ආතති ආවරණ" සංසිද්ධියට තුඩු දෙන අතර ඔස්ටියෝපොරෝසිස් ඇති කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අස්ථි අවශෝෂණය, ලිහිල් වීම සහ බද්ධ කිරීම නැතිවීම සහ අසාර්ථක වීම සිදුවේ. ටයිටේනියම් බද්ධ කිරීම් සමඟ මෙම ගැටළුව අඩු කිරීම සඳහා, සිදුරු සහිත ව්‍යුහ බද්ධ කිරීම් පර්යේෂකයන්ගේ ඇස්වලට ඇතුළු වී ඇත. දැන්, අධ්‍යයනයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය මඟින් බද්ධ කිරීම්වල ක්ෂුද්‍ර ව්‍යුහය ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් සකස් කර ඒවායේ ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය සහ යාන්ත්‍රික ගුණාංග වෙනස් කළ හැකි බවත්, එමඟින් මිනිස් අස්ථි පටක සමඟ ගැලපෙන බවත්, සුදුසු භෞතික විද්‍යාත්මක බරක් සහතික කිරීමේ පදනම මත ජෛව යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරකම් තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ හැකි බවත්ය.

Ti6AI4V ශරීරයේ පාලිත ව්‍යුහය EBM සෑදීමේ තාක්ෂණයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර, අභ්‍යන්තර හිස් ව්‍යුහය ස්කෑනිං ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය යටතේ න්‍යායාත්මක සැලසුමට අනුකූල බව සොයා ගන්නා ලද අතර, එමඟින් ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත නිෂ්පාදනවල ව්‍යුහය මත EBM හි නිවැරදි පාලනය ලබා ගන්නා ලදී. යාන්ත්‍රික කාර්ය සාධන පරීක්ෂණය හරහා, අනුරූප සම්පීඩ්‍යතා ශක්තිය 163MPa වන අතර ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය 60.1% සිදුරු සිදුරු වලදී 14MPa වන අතර එය මිනිස් අස්ථියට සමීප වේ. ඉන් විට්‍රෝ සෛල සංස්කෘතිය හොඳ සෛල අනුකූලතාවයක් ද පෙන්නුම් කළේය.

සැලසුම් පරාමිතීන් ප්‍රශස්තිකරණය කිරීම හරහා EBM තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සිදුරු සහිත ස්කැෆෝල්ඩ් සකස් කරන ලද අතර, ඒවායේ යාන්ත්‍රික ගුණාංග ඇගයීමට ලක් කරන ලදී. නිර්මාණය කරන ලද සිදුරු සහිත ද්‍රව්‍යවල ජෛව යාන්ත්‍ර විද්‍යාව අදියර අනුකූලතාව සහ බද්ධ කිරීමේ ගැලපීම අනුකරණය කිරීමේදී ඉහළ මට්ටමේ උසස් බවක් ඇති බව සොයා ගන්නා ලදී. අස්ථි වර්ධනයට සිදුරු අනුපාතයේ බලපෑම විමර්ශනය කිරීම සඳහා SLM විසින් සකස් කරන ලද 300gm, 600gm සහ 900~tm සහිත සිදුරු සහිත ටයිටේනියම් වර්ග තුනක් හාවා ටිබියාවට බද්ධ කරන ලදී. ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී ගියේ 600~m සිදුරු සහිත ව්‍යුහයක් සහිත අස්ථි පටක වඩා හොඳ දිගක් සහ ජෛව අනුකූලතාවයක් ඇති බවයි.

ටයිටේනියම් වෛද්‍ය බද්ධ කිරීම්.jpg

අස්ථි වර්ධනයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්, සකස් කළ හැකි සිදුරු සහ විවරය සහිත පලංචියක් මිනිස් සිරුරේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සම්ප්‍රේෂණයට සහ සම්ප්‍රේෂණයට වඩාත් හිතකර වනු ඇති අතර, අස්ථි වර්ධනයේ හැකියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට, බද්ධ කිරීම් සහ අස්ථි ඇඳන් වල සංයෝජනය වැඩි කිරීමට සහ කෘත්‍රිම පාදයේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට ද හැකි වන අතර එමඟින් ඝන ව්‍යුහ ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහයට වඩා හොඳ වෛද්‍ය බලපෑම් ලබා ගත හැකිය. මෑත වසරවලදී, බහු-සිදුරු ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහය පියවරෙන් පියවර වඩාත් කදිම සායනික නව දෘඩ පටක අලුත්වැඩියාව සහ ප්‍රතිස්ථාපන ද්‍රව්‍ය ලෙස සලකනු ලබන අතර, විවිධ අන්වීක්ෂීය ව්‍යුහයන් සමඟ හෝ ව්‍යුහයන් හරහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ටයිටේනියම් මිශ්‍ර ලෝහ බද්ධ කිරීම් යෙදීම ද නව ක්ෂේත්‍රයක් විවෘත කර ඇත.