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              3. 材料沉積噴墨打印及
                涂層系統解決方案

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                基于Inkjet、EHD、Ultra-sonic等技術的納米材料沉積噴墨打印和表面涂層知識。

                <p>使用Inkjet噴墨打印技術,通過以點成線,線成面的方式,將微液滴(皮升量級)進行分配,從而達到精密鍍膜或噴涂打印的效果。</p><p>這種方式打印出的膜有一致性好,邊沿整齊,膜厚均勻等特點。</p><p>基于穩定、可控的液滴發生機構,結合高精度的運動平臺和程序,能夠將多種溶液快速,準確的進行分配,</p><p>使點成線,線成面進行鍍膜,膜厚等都可通過調節參數進行控制。</p>

                鍍膜/涂層打印

                使用Inkjet噴墨打印技術,通過以點成線,線成面的方式,將微液滴(皮升量級)進行分配,從而達到精密鍍膜或噴涂打印的效果。

                這種方式打印出的膜有一致性好,邊沿整齊,膜厚均勻等特點。

                基于穩定、可控的液滴發生機構,結合高精度的運動平臺和程序,能夠將多種溶液快速,準確的進行分配,

                使點成線,線成面進行鍍膜,膜厚等都可通過調節參數進行控制。

                典型案例

                • ▲ 心血管支架噴涂

                  采用MicroFab噴墨打印裝置和方法,使用非諾貝特、專有聚合物和藥物包覆心血管支架,在按需滴式噴射模式下進行打印,即流體保持在環境壓力下,使用壓電換能器進行液滴發生。噴墨打印完成后,采用紫外分光光度法測定支架的載藥效率、藥物噴射后的質量和釋放動力學,并采用高效液相色譜法進行驗證。結果表明,支架管顯示100%的捕獲效率,支架在137mmol / l劑量時效率可達到91%,與傳統的噴霧霧化相比,效率提高了十倍多。因此,MicroFab噴墨打印裝置和方法可有效提高載藥效率,有望成為許多昂貴藥物噴涂的方法。

                • ▲ 藥物球囊噴涂

                  癌癥的治療過程中發現,許多類型的癌癥不僅對一種藥物產生反應,而是會對至少兩種細胞毒素或兩種抗癌藥物產生聯合反應,而且,藥物的綜合治療可有效降低癌癥復發的風險。但是,由于多種藥物在治療過程中對劑量的要求會有所不同,因此,與傳統的由固體聚合物微球組成的微球不同,科研人員進一步研發了一種雙層微球結構,其聚合物的核心被另一種聚合物的涂層包裹,多種負載藥物可以針對性的治療不同類型的癌細胞。此類載藥聚合物微囊,利用其可對指定組織、器官的靶向性和對藥物的緩釋特性,從而有效地降低藥物給病人帶來的副作 用并提高藥物的生物利用度。 目前,該類藥物載體的發展和研究重點體現在--開發新型微粒制備方法,提高藥物的包封率,并且在最大程度上確保芯材的完整性和活性,制備過程必須安全無毒;其次是通過對微粒殼材的修飾,使其具有良好的生物通透性,從而加強微粒的 包封性能,具有靶向性,對病變細胞或組織具有特異性的識別,讓藥物穿過人體 內的生物屏障直接作用于病變區域,提高生物利用度。 利用基于MicroFab微壓電噴頭的微噴射系統,可用于生產雙層微球。該系統由兩根遮光管組成。外管用于注入形成外殼的液體,而空氣注入內管??諝饪梢杂玫诙N流體代替,從而產生多層球體。

                • 導絲導管噴涂

                • 骨科植入物噴涂

                • 采血管噴涂

                • 醫用織物噴涂

                • ITO

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