Scaffold Properties
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Topologia Proprietà Meccaniche PowerPoint PPT Presentation


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Scaffold Properties. Topologia Proprietà Meccaniche. porosità (micro- e macroscopica) bagnabilità. stress-strain creep. Materiali. Polimeri sintetici. Polimeri naturali. . . . . . . . . . . . . . . . . material. structure. structure. Porosità =.

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Topologia Proprietà Meccaniche

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Presentation Transcript


Scaffold Properties

  • Topologia

  • Proprietà Meccaniche

  • porosità (micro- e macroscopica)

  • bagnabilità

  • stress-strain

  • creep


Materiali

Polimeri sintetici

Polimeri naturali


material

structure

structure

Porosità =

100

1

100

material

material

Porosità

Macroporosità (strutture 3D)

Microporosità superficiale


Caratterizzazione meccanica

Polimeri utilizzati nelle diverse tecniche di fabbricazione sono più rigidi rispetto ai tessuti biologici. Topologia e porosità influenzano notevolmente le proprietà meccaniche degli scaffolds, risulta quindi necessaria una caratterizzazione meccanica per garantire continuità meccanica sull’interfaccia tessuto materiale.

Static tensile test (Ugo Basile):

Stress-strain, swelling e creep

Dynamic compressive test (GABO)


Stress-Strain PLGA

Influenza della struttura tridimensionale sulle proprietà meccaniche risultanti


Stress-Strain PCL

Influenza della struttura tridimensionale sulle proprietà meccaniche risultanti


Creep test

Influenza della struttura tridimensionale sul comportamento meccanico


10 m

30 m

Proprietà meccaniche

Influenzate principalmente da tre caratteristiche dello scaffold:

  • materiale utilizzato

  • struttura tridimensionale (o topologia)

  • spessore della linea (quindi quantità di materiale)

Spessore di linea

Multistrato / Topologia


Bagnabilità (I)

Bagnabilità, interazione di permeabilità di un fluido all’interno della struttura tridimensionale.

I principali fattori che influenzano la bagnabilità sono: la capillarità e l’idrofilicità.

La bagnabilità è misurata con un test che utilizza una bilancia a torsione. Il test si divide in due fasi:

  • Fluido a contatto con una superficie della struttura;

  • Struttura immersa per metà altezza nel fluido.


V

Bagnabilità =

t2 – t1

Bagnabilità (II)

Segnale registrato

2° fase

V= 0.9Vregime– 0.1Vregime

1° fase


Tensione superficiale

Proprietà tipica dei fluidi che opera lungo l’interfaccia tra il fluido ed un altro materiale

Si definisce tensione superficiale di un liquido la quantità di lavoro richiesto per aumentare l’estensione della sua superficie di una unità a temperatura costante del sistema (ovvero in condizioni termodinamiche costanti), cioè l'aumento di energia libera (ΔF=ΔU-Q) per unità di superficie.


Angolo di contatto

Interazione liquido-substrato: parametro di fondamentale importanza nella determinazione della risoluzione spaziale della quantità di materiale deposta

Misurazione per metodo diretto della goccia


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