Aplicação de pó de ácido polilático (PLA) na impressão 3D SLS
A tecnologia de sinterização a laser apresenta as vantagens de alta precisão, impressão sem suporte e uma variedade de materiais de impressão. Gradualmente, tornou-se uma das tecnologias de fabricação amplamente utilizadas em diversos campos. Os materiais poliméricos atualmente utilizados na impressão SLS incluem principalmente nylon e seus materiais compósitos, TPU, PPS, PEEK, PP, etc. Comparados aos materiais metálicos e cerâmicos, os materiais poliméricos apresentam as vantagens de baixa temperatura de conformação, baixa potência do laser de sinterização e alta precisão. Ao mesmo tempo, a diversidade de variedades e propriedades de materiais poliméricos e a aplicação de diversas tecnologias de modificação aumentaram ainda mais suas vantagens de aplicação na impressão 3D SLS.
À medida que a impressão 3D começa a mudar seu foco da prototipagem para a fabricação de peças de uso final, e à medida que as aplicações de produção em série aumentam, os materiais em pó de polímero têm grandes perspectivas de desenvolvimento no futuro.
Este artigo se concentrará na aplicação de materiais em pó de ácido polilático (PLA) na impressão 3D SLS.
1. Análise das características do pó de PLA utilizado na impressão 3D SLS
O ácido polilático (PLA) é feito de recursos vegetais renováveis, possui boa biodegradabilidade e pode eventualmente se decompor em dióxido de carbono e água. É um material ecologicamente correto reconhecido internacionalmente e aclamado como um novo material revolucionário industrial no campo de materiais poliméricos.
Aplicado na área de impressão 3D SLS, o pó de ácido polilático pode ser moldado em formas geométricas personalizadas e precisas, necessárias para termoformagem e moldes de compressão. Com base em suas características de desempenho, o processo de impressão com pó de ácido polilático é seguro e atóxico. Quando utilizado em fundição, não há geração de fumaça e gases tóxicos durante o processo, o que o torna mais econômico e ecologicamente correto. Além disso, a temperatura de fusão do pó de ácido polilático é mais baixa, o que ajuda a reduzir o consumo de energia.
Objetivamente falando, os materiais de impressão 3D com pó de ácido polilático apresentam vantagens, mas sua aplicação em alguns campos profissionais também apresenta certas limitações. Como um material polimérico com boa biocompatibilidade e biodegradabilidade, a aplicação de materiais com pó de ácido polilático na área médica pode evitar deficiências e destacar vantagens.

Figura | Material em pó de ácido polilático Shenzhen Jusheng
Em primeiro lugar, os materiais de ácido polilático apresentam boa biocompatibilidade e podem ser utilizados em engenharia de tecidos, materiais de reparo ortopédico, etc. A combinação das tecnologias PLA e SLS pode solucionar os problemas de formato personalizado de arcabouços ósseos e a dificuldade na preparação de estruturas porosas. PLA e hidroxiapatita (HA) podem ser combinados para preparar placas ósseas e outros produtos por meio do processo de conformação SLS, que apresenta boa biocompatibilidade e osteoindutividade.

Além disso, o ácido polilático possui um átomo quiral em seu monômero, e seu polímero apresenta uma variedade de configurações estereoscópicas, como ácido poli-L-lático (PLLA), ácido poli-D-lático (PDLA) e ácido lático poliracêmico (PDLLA). A combinação de pós de ácido polilático com diferentes composições e tecnologia SLS pode conferir aos produtos diferentes propriedades, como diferentes ciclos de degradação. PLLA e PDLA formam um estereocomplexo por meio da cocristalização, que apresenta um ponto de fusão mais alto, melhor resistência ao calor, resistência a solventes, etc.
Em geral, o pó de ácido polilático, como um material polimérico biodegradável de base biológica, é fácil de usar e apresenta vantagens óbvias. Sua combinação com a tecnologia de impressão 3D SLS proporcionará à indústria soluções inovadoras mais ecologicamente corretas.
2. Introdução à aplicação do pó de PLA na área médica
Por meio da tecnologia de impressão 3D SLS, modelos de tecidos e órgãos humanos com estruturas complexas podem ser fabricados para testes, simulação cirúrgica, engenharia de tecidos e outras áreas. A impressão em estruturas de engenharia de tecidos, implantes ortopédicos, órgãos, etc.; modelos impressos precisos, personalizáveis, personalizados e implantados no corpo, absorvíveis e degradáveis, podem reduzir o tempo e o custo de produção e têm amplas perspectivas de aplicação na área médica.
1. Dispositivos e equipamentos médicos personalizados
O SLS pode ser usado para fabricar dispositivos e equipamentos médicos, como instrumentos cirúrgicos, próteses de stent, etc. Como a tecnologia SLS pode criar geometrias complexas em uma única etapa, ela pode produzir produtos personalizados adequados para pacientes específicos, proporcionando aos pacientes melhor adaptabilidade e conforto.
2. Modelos de tecidos e órgãos biônicos
A tecnologia SLS pode ser usada para criar modelos biônicos de tecidos e órgãos para pesquisa médica, ensino e planejamento cirúrgico. Esses modelos podem proporcionar aos médicos uma compreensão mais intuitiva da condição do paciente e auxiliar no planejamento e treinamento cirúrgico.

3. Pesquisa de materiais biomédicos
Além da fabricação direta de produtos médicos, o SLS também pode ser usado para pesquisa e desenvolvimento de materiais biomédicos. A tecnologia SLS pode ser usada para fabricar biomateriais com estruturas e propriedades específicas para uso em engenharia de tecidos, liberação de fármacos e outras áreas.

3. Sobre a 公海赌船710Med
A Shenzhen Jusheng dedica-se principalmente ao desenvolvimento e à aplicação de materiais poliméricos biomédicos. A Jusheng pode fornecer serviços personalizados de processamento de microesferas de acordo com as necessidades do usuário. Por um lado, pode fornecer aos clientes matérias-primas de grau médico, como PLA, PDLLA, PCL, PLGA, PLCL, etc., com diversos pesos moleculares. Além disso, também pode personalizar as microesferas sólidas de polímero mencionadas acima com um tamanho de partícula de 10 a 100 μm, de acordo com as necessidades do cliente.

Atualmente, a Shenzhen Jusheng possui capacidade de preparação em quilogramas de homopolímeros de PCL, PLLA, PDLA e PDLLA, PLGA, PLCL e outros copolímeros, e domina a tecnologia de polimerização de PLLA de alto peso molecular (viscosidade intrínseca de 4,0 dL/g) e PCL (viscosidade intrínseca de 2,0 dL/g), além de possuir capacidade de polimerização em diferentes taxas de copolimerização e diferentes estruturas de grupos terminais. Além disso, a empresa adota uma tecnologia exclusiva de tratamento de purificação para aprimorar ainda mais os indicadores técnicos dos produtos e garantir que eles atendam aos requisitos da norma industrial de ácido polilático implantável "YY/T 0661-2017" e aos requisitos da Farmacopeia Chinesa para excipientes de polímeros farmacêuticos relacionados.
Por meio de pesquisas sobre a tecnologia de preparação de emulsões de microesferas, a Shenzhen Jusheng consegue preparar emulsões com tamanho controlável e granulometria uniforme. Através de pesquisas sobre o processo de solidificação de emulsões, são preparadas microesferas em branco, como PLLA, PCL e PLGA, com superfície lisa, alta circularidade e D50 controlável na faixa de 10 a 100 μm. A distribuição granulométrica é ainda mais estreita por meio de um processo especial de classificação granulométrica, e o valor de amplitude pode chegar a menos de 0,7.
Como uma revolução tecnológica, a impressão 3D está mudando ampla e profundamente a produção e o estilo de vida dos seres humanos. A Shenzhen Jusheng combinará as vantagens da empresa em pesquisa, desenvolvimento e aplicação de materiais de ácido polilático, explorará profundamente os processos técnicos relacionados, promoverá a industrialização da impressão em pó de PLA e liderará e promoverá uma produção e aplicação mais eficientes e sustentáveis na indústria por meio da inovação de materiais.
Shenzhen Jusheng dá as boas-vindas a instituições de P&D ou empresas e instituições com demanda para entrar em contato conosco para personalizar produtos ou desenvolver novas aplicações.
A seguir, apresentaremos em detalhes as aplicações específicas das microesferas de PLA em biomedicina de ponta, pesquisa e desenvolvimento de produtos químicos diários, etc., então fique ligado!