Details

Title: Разработка полиимидных композиционных материалов для эндопротезирования с использованием аддитивных технологий: научный доклад: направление подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» ; направленность 03.06.01_12 «Биофизика»
Creators: Поляков Игорь Владимирович
Scientific adviser: Юдин Владимир Евгеньевич
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт биомедицинских систем и биотехнологий
Imprint: Санкт-Петербург, 2022
Collection: Научные работы аспирантов/докторантов; Общая коллекция
Subjects: Композиционные материалы; полиимид; аддитивные технологии; нанокомпозиты; углеродное волокно; биосовместимость; polyimide; additive technologies; nanocomposites; carbon fiber; biocompatibility
UDC: 620-419.8
Document type: Scientific report
File type: Other
Language: Russian
Level of education: Graduate student
Speciality code (FGOS): 03.06.01
Speciality group (FGOS): 030000 - Физика и астрономия
Rights: Текст не доступен в соответствии с распоряжением СПбПУ от 11.04.2018 № 141
Record key: ru\spstu\vkr\17743

Annotation

В данной работе представлена разработка полимерных композиционных материалов на основе суперконструкционного частично кристаллического полиимида Р-ОДФО для FDM-печати. Исследованы термофизические, механические свойства и внутренняя структура образцов после переработки по FDM-технологии. Показано что наноразмерные углеродные волокна снижают пористость напечатанных образцов, а армирующие дискретные углеродные волокна увеличивают прочностные характеристики. Исследование биосовместимости полученных материалов показало, что они биоинертны и могут применяться в медицине, в том числе для эндопротезирования.

This research presents the development of polymer composite materials based on high performance semi crystalline polyimide R-BAPB for FDM printing. The thermophysical, mechanical properties and internal structure of the samples after processing by FDM technology were investigated. It is shown that nanoscale carbon fibers reduce the porosity of printed samples, and reinforcing discrete carbon fibers increase strength characteristics. The study of the biocompatibility of the obtained materials showed that they are bioinert and can be used in medicine, including for endoprosthetics.