Influence of Internal Microarchitecture on the Shape of Individual Implants Made from Vinylidene Fluoride Copolymer by 3D Printing with High-Temperature Crystallization

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The healing potential of individual polymer implants for the reconstruction of extensive craniofacial
defects after cancer resection is largely determined by the internal architecture of the implant. The architecture
of an implant during polymer crystallization could affect the structure and shape of the implant at the
micro and macro levels. In this study, the relationship between the internal architecture (triply periodic minimum
surface structure (gyroid), cube, grid, and honeycomb) and shape changes of individual implants by
3D printing with a vinylidene fluoride-tetrafluoroethylene copolymer after crystallization is examined at a
filling density of 70%. Using the method of differential scanning calorimetry, it is established that crystallization
leads to the rearrangement of the crystalline structure of the implant into electrically active (ferroelectric)
crystalline phases. Moreover, the type of internal architecture affects the change in the shape of the
implant after crystallization. The results of the computed tomography show that structures with a triply periodic
minimum surface (gyroid) provide the minimal deformation of the implant during crystallization, which
makes such structures optimal for manufacturing implants for replacing bone defects in the zygomatic-orbital
complex.

作者简介

A. Vorobyev

National Research Tomsk Polytechnic University

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

D. Kulbakin

Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

S. Chistyakov

National Research Tomsk Polytechnic University

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

A. Mitrichenko

Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

G. Dubinenko

National Research Tomsk Polytechnic University

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

I. Akimchenko

National Research Tomsk Polytechnic University

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

A. Gogolev

National Research Tomsk Polytechnic University

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

E. Choynzonov

Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

V. Bouznik

National Research Tomsk Polytechnic University

Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia

E. Bolbasov

National Research Tomsk Polytechnic University; Zuev Institute of Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: Ftoroplast@tpu.ru
Tomsk, Russia; Tomsk, Russia

参考

  1. Кульбакин Д.Е., Чойнзонов Е.Л., Буякова С.П. и др. // Голова и шея. 2018. V. 6. № 4. Р. 64. https://doi.org/10.25792/HN.2018.6.4.64-69
  2. Жуков А.М., Солодилов В.И., Третьяков И.В., Буракова Е.А., Юрков Г.Ю. // Хим. физика. 2022. Т. 49. № 1. С. 64; https://doi.org/10.31857/S0207401X22090138
  3. Иванова Т.А., Голубева Е.Н. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 6. С. 35; https://doi.org/10.31857/S0207401X2206005X
  4. Тертышная Ю.В., Лобанов А.В., Хватов А.В. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 11. С. 52; https://doi.org/10.31857/S0207401X20110138
  5. Badaraev A.D., Koniaeva A., Krikova S.A. et al. // Appl. Surf. Sci. 2020. V. 504; https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.144068
  6. Akimchenko I.O., Dubinenko G.E., Rutkowski S. et al. // Appl. Phys. Lett. 2021. V. 119. № 20; https://doi.org/10.1063/5.0070365
  7. Kapat K., Shubhra Q.T.H., Zhou M. et al. // Adv. Funct. Mat. 2020. V. 30. № 44; https://doi.org/10.1002/adfm.201909045
  8. Kochervinskii V.V. // Russ. Chem. Rev. 1996. V. 65. № 10. P. 936; https://doi.org/10.1070/RC1996v065n10ABEH000328
  9. Li Y., Tang S., Pan M.W. et al. // Macromolecules. 2015. V. 48. № 23. P. 8565; https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5b01895
  10. Inoue M., Tada Y., Suganuma K. et al. // Polym. Degrad. Stabil. 2007. V. 92. P. 1833; https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2007.07.003
  11. Lovinger A.J., Johnson G.E., Bair H.E. et al. // J. Appl. Phys. 1984. V. 56. P. 2412; https://doi.org/10.1063/1.334303
  12. Murata Y. // Polym. J. 1987. V. 19. P. 337; https://doi.org/10.1295/polymj.19.337
  13. Rammohan A.V., Lee T., Tan V.B.C. // Intern. J. Appl. Mech. 2015. V. 7. № 3; https://doi.org/10.1142/S1758825115500489
  14. Dong Z., Zhao X. // Eng. Regen. 2021. V. 2. P. 154; https://doi.org/10.1016/j.engreg.2021.09.004

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (753KB)
3.

下载 (1MB)
4.

下载 (70KB)
5.

下载 (1MB)
6.

下载 (1MB)
7.

下载 (1MB)

版权所有 © А.О. Воробьев, Д.Е. Кульбакин, С.Г. Чистяков, А.Д. Митриченко, Г.Е. Дубиненко, И.О. Акимченко, А.С. Гоголев, Е.Л. Чойнзонов, В.М. Бузник, Е.Н. Больбасов, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».