【技术实现步骤摘要】
一种基于电流体动力技术的3D生物打印自动化集成系统
本专利技术主要涉及3D生物打印
,特别涉及一种基于电流体动力技术的3D生物打印自动化集成系统。
技术介绍
增材制造技术通常称之为3D打印技术,随着现代化生物医药技术的发展,3D打印技术在生物医药领域也掀起了一股研究热潮,3D生物打印技术应用而生。3D生物打印技术是3D打印技术研究中新兴的、快速扩张的、富有生命的、最具有发展前景的
,正在成为主流的技术平台。被认为是21世纪组织工程、生物制造的新范式。但是以挤压式打印技术、激光辅助打印技术、立体光刻打印技术为基础的3D生物打印技术各自都存在着一些难以解决的缺陷,尤其在进行活体组织制造时,对于生物墨水的细胞存活率的要求使得这些打印技术在制造活体组织表现的捉襟见肘。除此之外,传统的3D生物打印技术都普遍存在着打印精度不够高的问题。寻求新型的3D生物打印技术或者打印工艺成为了3D生物打印制造活体组织的新目标。
技术实现思路
为了解决传统打印技术在制造活体组织的在细胞存活率和打印精度的局限性,我们专利技 ...
【技术保护点】
1.一种基于电流体动力技术的3D生物打印自动化集成系统,其特征在于,所述3D生物打印自动化集成系统包括液体注射泵,所述液体注射泵右侧连接有固定的可导电的打印喷嘴,打印喷嘴的下方设置有可三维移动的收集平台,可三维移动的收集平台之上安装有可导电的接收盘,可三维移动的收集平台右侧固定有高压电源发生装置,液体注射泵、打印喷嘴、可三维移动的收集平台、调节打印材料酸碱度的雾化装置和高压电源发生装置置于集成控制系统外壳内,集成控制系统外壳的右侧设有整个集成控制系统的综合控制装置,集成系统控制外壳的右侧设置有集成控制系统的实时监测显示器。/n
【技术特征摘要】
1.一种基于电流体动力技术的3D生物打印自动化集成系统,其特征在于,所述3D生物打印自动化集成系统包括液体注射泵,所述液体注射泵右侧连接有固定的可导电的打印喷嘴,打印喷嘴的下方设置有可三维移动的收集平台,可三维移动的收集平台之上安装有可导电的接收盘,可三维移动的收集平台右侧固定有高压电源发生装置,液体注射泵、打印喷嘴、可三维移动的收集平台、调节打印材料酸碱度的雾化装置和高压电源发生装置置于集成控制系统外壳内,集成控制系统外壳的右侧设有整个集成控制系统的综合控制装置,集成系统控制外壳的右侧设置有集成控制系统的实时监测显示器。
2.如权利要求1所述的一种基于电流体动力技术的3D生物打印自动化集成系统,其特征在于,可导电的打印喷嘴和可三维移动的收集平台之间安装有能够喷射出碱性的雾滴来中和打印过程中的酸性物质的调节打印材料酸碱度的雾化装置;调节打印材料酸碱度的雾化装置的注射通量能够根据打印工艺的要求由综合控制装置来控制调节。
3.如权利要求1所述的一种基于电流体动力技术的3D生物打印自动化集成系统,其特征在于,液体注射泵和打印喷嘴通过塑料导管连接;打印喷嘴接高压电源的正极,接收盘接高压电源的负极;液体注射泵的材质为耐高温、耐酸碱的聚四氟乙烯高分子材料;打印喷嘴为可导电的金属铂;所述高压电源发生装置提供高压电源,可提供0-30kv的高压电压;所述接收盘材质为导电硅片;打印喷嘴与接收盘之间的距离控制在1mm-15cm的范围之内;所述集成控制系统的实时监测显示器能够实时的监测打印系统在打印过程中的各项器件的参数,所述综合控制装置能够控制整个集成系统的各项器件的参数,所述参数包括注射流量、电源电压、可三维移动的收集平台三维方向上的移动速度和打印喷嘴与接收盘之间的距离。
4.如权利要求1所述的一种基于电流体动力技术的3D生物打印自动化集成系统,其特征在于,集成控制系统外壳的材质为耐高温、耐酸碱的聚四...
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