3D‐Printed Strong Dental Crown with Multi‐Scale Ordered Architecture, High‐Precision, and Bioactivity

材料科学 3D打印 牙冠(牙科) 复合材料 挤压 抗弯强度 纳米尺度 纳米棒 3d打印 纳米技术 生物医学工程 医学
作者
Menglu Zhao,Dan‐Lei Yang,Suna Fan,Xiang Yao,Jie‐Xin Wang,Meifang Zhu,Yaopeng Zhang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:9 (5) 被引量:18
标识
DOI:10.1002/advs.202104001
摘要

Mimicking the multi-scale highly ordered hydroxyapatite (HAp) nanocrystal structure of the natural tooth enamel remains a great challenge. Herein, a bottom-up step-by-step strategy is developed using extrusion-based 3D printing technology to achieve a high-precision dental crown with multi-scale highly ordered HAp structure. In this study, hybrid resin-based composites (RBCs) with "supergravity +" HAp nanorods can be printed smoothly via direct ink writing (DIW) 3D printing, induced by shear force through a custom-built nozzle with a gradually shrinking channel. The theoretical simulation results of finite element method are consistent with the experimental results. The HAp nanorods are first highly oriented along a programmable printing direction in a single printed fiber, then arranged in a layer by adjusting the printing path, and finally 3D printed into a highly ordered and complex crown structure. The printed samples with criss-crossed layers by interrupting crack propagation exhibit a flexural strength of 134.1 ± 3.9 MPa and a compressive strength of 361.6 ± 8.9 MPa, which are superior to the corresponding values of traditional molding counterparts. The HAp-monodispersed RBCs are successfully used to print strong and bioactive dental crowns with a printing accuracy of 95%. This new approach can help provide customized components for the clinical restoration of teeth.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
竹林完成签到,获得积分10
6秒前
吉吉国王发布了新的文献求助10
7秒前
Zyk完成签到,获得积分10
8秒前
52Hz完成签到,获得积分10
8秒前
李爱国应助无力大白菜采纳,获得10
8秒前
清脆半双完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
jyy应助坚强的傲南采纳,获得10
9秒前
10秒前
大白完成签到 ,获得积分10
10秒前
12秒前
12秒前
14秒前
chen1976发布了新的文献求助10
15秒前
zyq发布了新的文献求助10
15秒前
123yaoyao发布了新的文献求助10
15秒前
科研通AI2S应助zzz采纳,获得10
15秒前
李健的粉丝团团长应助455采纳,获得10
16秒前
勇敢虎虎完成签到,获得积分10
16秒前
tingsHHH完成签到,获得积分10
17秒前
collide完成签到 ,获得积分10
18秒前
lili完成签到 ,获得积分10
18秒前
ffyzsl完成签到,获得积分10
18秒前
GDY完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
21秒前
22秒前
可爱的函函应助兴奋海雪采纳,获得10
22秒前
喵先生发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
22秒前
22秒前
RebeccaHe应助红宝石设计局采纳,获得20
22秒前
22秒前
Akim应助LuckyCookie采纳,获得10
22秒前
有有发布了新的文献求助20
23秒前
23秒前
drew完成签到,获得积分10
27秒前
chao2333完成签到 ,获得积分10
28秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 800
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Внешняя политика КНР: о сущности внешнеполитического курса современного китайского руководства 500
Revolution und Konterrevolution in China [by A. Losowsky] 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3123270
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2773756
关于积分的说明 7719288
捐赠科研通 2429428
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1290306
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 621803
版权声明 600251