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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CN107505959A(43)申请公布日2017.12.22(21)申请号201710829382.2(22)申请日2017.09.14(71)申请人广州迈普再生医学科技有限公司地址510663广东省广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号E区第三层(72)发明人张传杰唐学文袁玉宇肖芳煌钟怀秋陈瑞(74)专利代理机构广州粤高专利商标代理有限公司44102代理人冯振宁(51)Int.Cl.G05D23/19(2006.01)A61L9/16(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图3页(54)发明名称一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统及生物3D打印机(57)摘要本发明提供一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统及生物3D打印机。一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其中,包括系统外壳和支撑板,所述支撑板设在所述系统外壳的开口上,并与所述系统外壳围成一个腔体,所述系统外壳上设有半导体温控装置,所述半导体温控装置至少部分置于所述腔体中,所述支撑板上设有空气滤清装置。本发明利用小体积无噪音的半导体制冷片实现了被控区域的温度控制,利用高效海帕过滤器实现空气洁净度控制,从而降低了3D打印机的外观体积和复杂程度,提升了细胞的成活率。CN107505959ACN107505959A权利要求书1/1页1.一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,包括系统外壳(1)和支撑板(2),所述支撑板(2)设在所述系统外壳(1)的开口上,并与所述系统外壳(1)围成一个腔体,所述系统外壳(1)上设有半导体温控装置,所述半导体温控装置至少部分置于所述腔体中,所述支撑板(2)上设有空气滤清装置。2.根据权利要求1所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述半导体温控装置设在所述系统外壳(1)的顶面上,所述半导体温控装置包括半导体制冷片(3)、热交换器(4)和换热器(5),所述半导体制冷片(3)一侧与所述热交换器(4)连接,另一侧与所述换热器(5)连接,所述换热器(5)至少部分置于所述腔体中。3.根据权利要求2所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述换热器(5)置于所述腔体中,且所述换热器(5)与所述系统外壳(1)顶面的内壁紧贴。4.根据权利要求2所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述系统外壳(1)的顶面相对于水平面倾斜设置。5.根据权利要求4所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述支撑板(2)和系统外壳(1)围成的腔体内部,在系统外壳(1)顶面的最低端处设有吸水海绵(11)。6.根据权利要求2或3所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述换热器(5)由导热性能优良的铝材质制成,所述换热器(5)上设有翅片结构(51),所述热交换器(4)的热交换方式为液体热交换或气体热交换。7.根据权利要求1所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述空气滤清装置包括设在所述支撑板(2)上的进风口(6)和出风口(7),以及分别设在所述进风口(6)和出风口(7)上的过滤装置(8)和抽风装置(9),所述过滤装置(8)和抽风装置(9)置于所述腔体内部。8.根据权利要求7所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述过滤装置(8)为海帕过滤器,所述抽风装置(9)为静音扰流风扇。9.根据权利要求1所述的一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统,其特征在于,所述系统外壳(1)和支撑板(2)上设有用于将该控制系统固定在3D打印机打印室上方的螺丝孔。10.一种生物3D打印机,其特征在于,所述生物3D打印机包括权利要求1-9任一项所述的温度和洁净度控制系统。2CN107505959A说明书1/5页一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统及生物3D打印机技术领域[0001]本发明涉及3D打印设备技术领域,更具体地,涉及一种3D打印机封闭空间的温度和洁净度控制系统及生物3D打印机。背景技术[0002]生物3D打印技术是借助3D打印的原理将具有生物相容性的材料或者细胞直接打印成所需要的三维结构。比较常见的有两种形式,挤出式打印和喷墨式打印。由于生物材料的特殊性,拥有构建三维结构的生物材料需要在成型区域内及时的完成固化成形,否则会严重影响整个三维结构的稳定性和打印精度。常见的材料固化方式有化学交联法,利用气动方式将生物材料,即溶胶态的细胞溶液,喷射至成形平台上的交联剂溶液中,利用化学交联的方式使溶胶态的细胞溶液凝胶转变成凝胶态,最终成形。这种成形方式的缺点在于:引入了交联剂,固化后的材料单元表面存在交联