Konstrukce zařízení na výrobu nanovlákenných cévních scaffoldů
Loading...
Date
2025-06-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení na výrobu nanovlákenných cévních scaffoldů. V rešeršní části této práce byly prozkoumány metody DC electrospinningu, AC electrospinningu a electroprintingu. Bylo provedeno experimentální prověření technologických možností. Výsledky experimentů jsou v práci zaznamenány. Dále bylo upraveno stávající zařízení, do kterého bylo implementován návrh konstrukce rotační osy, potřebný pro vytváření tubulárních nanovlákenných struktur. Konstrukce zařízení splňuje prvky myšlenky opensource, veškeré komponenty jsou běžně dostupné na trhu, popřípadě snadno vyrobitelné prostřednictvím běžně dostupných technologiích 3D tisku, jako například FDM. Toto zařízení kombinuje již zmíněné metody výroby nanovláken, s využitím těchto metod je zařízení schopno vyrábět nanovlákenný cévní scaffoldů.
This bachelor's thesis is devoted to the design of a device for the production of nanofibrous vascular scaffolds. In the theoretical part of the thesis were explored the methods of DC electrospinning, AC electrospinning, and electroprinting. An experimental verification of the technological capabilities was made, and the results of these experiments are documented in the thesis. Furthermore, the existing device was modified to include a newly designed rotating axis, necessary for creating tubular nanofibrous structures. The device design follows the principles of opensource philosophy. All components are available on the market or can be easily made using commonly available 3D printing technologies, such as FDM. This device combines the mentioned nanofiber production methods, and by utilizing these techniques, it is capable of producing nanofibrous vascular scaffolds.
This bachelor's thesis is devoted to the design of a device for the production of nanofibrous vascular scaffolds. In the theoretical part of the thesis were explored the methods of DC electrospinning, AC electrospinning, and electroprinting. An experimental verification of the technological capabilities was made, and the results of these experiments are documented in the thesis. Furthermore, the existing device was modified to include a newly designed rotating axis, necessary for creating tubular nanofibrous structures. The device design follows the principles of opensource philosophy. All components are available on the market or can be easily made using commonly available 3D printing technologies, such as FDM. This device combines the mentioned nanofiber production methods, and by utilizing these techniques, it is capable of producing nanofibrous vascular scaffolds.
Description
Subject(s)
Nanovlákna, Electrospinnig, electroprinting, scaffoldy