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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109701085A(43)申请公布日2019.05.03(21)申请号201910128682.7B22F3/11(2006.01)(22)申请日2019.02.21B22F3/26(2006.01)B33Y10/00(2015.01)(71)申请人刘昕地址110000辽宁省沈阳市沈河区五爱街36-12号3-5-2(72)发明人刘昕刘洋(74)专利代理机构北京科家知识产权代理事务所(普通合伙)11427代理人张丽(51)Int.Cl.A61L27/56(2006.01)A61L27/06(2006.01)A61L27/32(2006.01)A61L27/30(2006.01)A61L27/54(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法(57)摘要本发明公开了一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其包括:(1)通过3D打印技术制备多孔钛支架;(2)通过喷砂、退火对金属植入物进行表面预处理,在多孔钛支架表面形成相对平滑的表面形态;(3)浸入氢氧化钠溶液中进行震荡;(4)用水冲洗多遍,依次分别在蒸馏水、稀盐酸溶液中浸泡,而后烘干、升温,保温一定时间后,室温随炉冷;(5)配置模拟体液,在模拟体液中加入氯化锶,将多孔钛支架浸泡在含有锶离子的模拟体液中恒温震荡,在多孔钛支架表面获得锶掺杂的羟基磷灰石生物活性涂层。本发明可显著提高多孔钛支架的骨整合、骨传导以及骨诱导性能;涂层内掺杂的锶离子可显著提高多孔钛内新骨长入速度。CN109701085ACN109701085A权利要求书1/1页1.一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其包括如下步骤:(1)通过3D打印技术制备多孔钛支架;(2)通过喷砂、退火对金属植入物进行表面预处理,在多孔钛支架表面形成相对平滑的表面形态;(3)将经步骤(2)处理后的多孔钛支架浸入氢氧化钠溶液中进行震荡;(4)用去离子水或蒸馏水作为冲洗多遍,然后依次分别在蒸馏水、稀盐酸溶液中浸泡23-25h,浸泡温度36-45℃,浸泡后在烘箱中烘干,烘干温度38-43℃,烘干时间为23-26h,然后把样品以5℃/min的速率升温至580-630℃,保温一定时间后,室温随炉冷;(5)配置模拟体液,在模拟体液中加入氯化锶,将经过步骤(4)处理的多孔钛支架浸泡在含有锶离子的模拟体液中恒温震荡,在多孔钛支架表面获得锶掺杂的羟基磷灰石生物活性涂层。2.根据权利要求1所述的一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中,所述氢氧化钠溶液的浓度为4.6-5.8M。3.根据权利要求1所述的一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其特征在于:所述步骤(3)中,所述氢氧化钠溶液为54-66℃下恒温状态,所述多孔钛支架在氢氧化钠溶液中震荡23-26h。4.根据权利要求1所述的一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其特征在于:所述步骤(4)中,将样品升温后,保温50-75min。5.根据权利要求1所述的一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其特征在于:所述步骤(4)中,采用0.4-0.65mM的稀盐酸溶液。6.根据权利要求1所述的一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其特征在于:所述步骤(5)中,锶离子浓度为0.1mM-1.0mM。7.根据权利要求1所述的一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法,其特征在于:所述步骤(5)中,所述多孔钛支架浸泡在模拟体液中以33-37℃恒温震荡67-75h。2CN109701085A说明书1/4页一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法技术领域[0001]本发明涉及生物医用材料领域,具体为一种3D打印多孔钛支架锶掺杂羟基磷灰石生物活性涂层制备方法。背景技术[0002]骨缺损是临床上常见的一种骨科疾病,主要源自于创伤、肿瘤摘除以及先天畸形等,小尺寸的骨缺损可自行愈合,而尺寸较大的骨缺损通常难以自动愈合,需要通过骨移植或者组织工程方法进行治疗。其中组织工程方法被认为是治疗骨缺损最有发展前景的研究方向,组织工程技术由支架材料、生长因子以及细胞三要素组成。支架材料主要包括金属材料、无机非金属材料、高分子材料及其复合材料,其中金属材料由于具备较高的强度与韧性受到了广泛的研究。金属材料作为支架材料使用时,通常具有多孔结构,满足新骨长入的需求。[0003]传统的多孔金属加工技术难以满足骨科植入物内部连通的多孔结构、与植入部位解剖结构相吻合等技术需求,3D打印技术则可以完全迎合不同