研究目的
研究采用超短脉冲直接激光干涉图案化(DLIP)技术在钛表面制备层级线状图案,以调控牙种植体上的细胞黏附与铺展行为,从而提升骨整合效果。
研究成果
研究表明,超短脉冲DLIP技术可在钛表面制备层级化图案,从而增强细胞黏附与增殖能力,提升牙科种植体的骨整合效果。该方法还能形成厚氧化钛层,可能进一步改善种植体性能。
研究不足
该研究仅限于体外测试,未包含体内或临床研究。未对激光治疗对种植体性能的长期影响进行研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用双光束干涉光学的超短脉冲DLIP技术在钛表面制备线状图案,通过调节干涉光束夹角控制图案的空间周期。
2:样本选择与数据来源:
使用4级钛基板,经清洁处理后进行激光加工以形成目标图案。
3:实验设备与材料清单:
DLIP过程采用脉冲Nd:YVO4固态激光系统,表面形貌通过SEM和共聚焦显微镜分析,表面化学成分采用飞行时间二次离子质谱(ToF-SIMS)检测。
4:实验流程与操作步骤:
通过调整激光参数控制图案形貌,随后对样品进行表面形貌、化学特性及细胞黏附性能分析。
5:数据分析方法:
采用统计方法分析数据以确定结果的显著性。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Nd:YVO4 solid-state laser system
PX200–3–GH
Edgewave
Used for the DLIP process to create line-like patterns on titanium surfaces.
-
Scanning Electron Microscope
ZEISS Supra 40VP
ZEISS
Used to analyze the surface morphology of the laser-treated samples.
-
Confocal Microscope
Sensofar S Neox
Sensofar
Used to analyze the surface topography of the laser-treated samples.
-
Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometer
TOF.SIMS5
ION-TOF GmbH
Used to analyze the chemical composition of the treated and untreated Ti substrates.
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部