Vliv morfologie na mechanické vlastnosti 3D tištěných kostních nosičů
Loading...
Date
Authors
Zetocha, Martin
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
ORCID
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom vplyvu morfológie na mechanické vlastnosti 3D tlačených kostných scaffoldov. Teoretická časť stručne zhrnula inžinierstvo kostného tkaniva a taktiež možnosti konštrukcie takýchto scaffoldov pomocou technológií 3D tlače. Ďalej sa zamerala na použité materiály a kľúčové architektonické parametre pri navrhovaní a výrobe 3D tlačených kostných scaffoldov. Experimentálna časť sa najprv zaoberala optimalizáciou 3D tlače vrátane určenia najvhodnejšieho tvaru. Neskôr sa zamerala na navrhovanie vlastných vnútorných štruktúr, ktoré by boli tlačiteľné a prakticky použiteľné. Takéto konštrukcie boli potom podrobené mechanickému testovaniu, aby sa určila ich pevnosť, elastický gradient a energia, ktorú sú schopné absorbovať. Výsledky ukázali, že z použitých vnútorných štruktúr sú z hľadiska mechanických vlastností najlepšie iterácie šesťuholníkové alebo inač povedané honeycombu.
This diploma thesis deals with the study of the effect of morphology on the mechanical properties of 3D printed bone scaffolds. The theoretical part briefly summarized bone tissue engineering as well as possibilities to construct such scaffolds using 3D printing technologies. Further, it is focused on utilized materials and key architectural parameters in designing and producing 3D printed bone scaffolds. The experimental part deals with the optimization of 3D printing, including the determination of the most suitable shape. Later, designing custom infill structures that would be printable and practically usable are evaluated. Such designs were then subjected to mechanical testing to determine their strength, elastic gradient, and the energy they are able to absorb. In terms of mechanical properties, results from used infill structures showed that honeycomb iterations proved to be superior.
This diploma thesis deals with the study of the effect of morphology on the mechanical properties of 3D printed bone scaffolds. The theoretical part briefly summarized bone tissue engineering as well as possibilities to construct such scaffolds using 3D printing technologies. Further, it is focused on utilized materials and key architectural parameters in designing and producing 3D printed bone scaffolds. The experimental part deals with the optimization of 3D printing, including the determination of the most suitable shape. Later, designing custom infill structures that would be printable and practically usable are evaluated. Such designs were then subjected to mechanical testing to determine their strength, elastic gradient, and the energy they are able to absorb. In terms of mechanical properties, results from used infill structures showed that honeycomb iterations proved to be superior.
Description
Keywords
3D tlač , kostný cement , kostné skaffoldy , vnútorné štruktúry , inžinierstvo kostného tkaniva , mechanické vlastnosti , pevnosť , elastický gradient , absorbovaná energia , 3D printing , bone cement , bone scaffold , infill structures , bone tissue engineering , mechanical properties , strength , elastic gradient , absorbed energy
Citation
ZETOCHA, M. Vliv morfologie na mechanické vlastnosti 3D tištěných kostních nosičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)
prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Pác (člen)
Ing. Jiří Lerch (člen)
Date of acceptance
2022-06-01
Defence
Student při prezentaci práce Vliv morfologie na mechanické vlastnosti 3D tištěných kostních nosičů nejdříve vysvětlil motivaci své práce a krátce shrnul problematiku kostních nosičů. Následně ukázal postup přípravy vzorků, jejich tvary po 3D tisku, způsob vytvoření vnitřních struktur, možnost použití forem a způsoby vytvrzování. V rámci představení výsledků začal fotkami různých tvarů vzorků, mechanickými vlastnostmi, problémy díky destrukcí vzorku, XRD analýzou a absorbovanou energií. Po krátkém shrnutí výsledků přešel na otázky oponenta:
Jak se liší „elastický gradient“ od „modulu pružnosti“?
Jak se počítala hustota absorbované energie?
Z jakého důvodu se liší mechanická odezva u různých vzorů plnění (honeycomb, gyroid atd...)?
Po zodpovězení těchto otázek položila komise tyto otázky:
1) Proč byla zvolena výška 12 mm?
2) Byly pevnosti počítány na celý průřez?
Na dané otázky student výborně odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
