동향

Ice-templated structures for biomedical tissue repair: From physics to final scaffolds

행사&학회소개
1. INTRODUCTION
2. ICE-TEMPLATING
3. BIOMEDICAL APPLICATIONS FOR ICETEMPLATED STRUCTURES
4. OUTLINE OF REVIEW
5. NUCLEATION
5.1. Mechanism of primary nucleation
5.2. Mechanism of secondary nucleation
5.3. The effect of solute addition
5.4. The effect of cooling rate
6. CRYSTAL GROWTH
6.1. Crystal growth kinetics
6.2. Ice crystal growth within solutions
6.3. Crystal structure changes over time
7. BIOMEDICAL SCAFFOLD STRUCTURE
7.1. Change in scaffold architecture with set freezing protoco
7.2. Relating scaffolds to the physics of solidification
8. CONCLUSION
보고서작성신청
동결 건조 혹은 냉간 주조 법과 같은 얼음 주형을 활용한 기술은 매우 다양한 재료로 활용 가능하다. 얼음 주형 공정은 주로 물이 포함된 액상 용액의 동결 과정을 통해 이루어지며, 동결 과정 동안의 얼음 결정 형성은 용액의 농도 및 용질의 성분에 따라 바뀌게 된다. 이후에, 동결 건조 과정을 통해 얼음이 제거 되면, 비교적 쉽게 다공성의 재료를 얻을 수 있게 된다. 동결 건조 이후 얻어진 다공성 재료의 구조는 핵 형성, 결정 성장에 따라 크게 달라지며, 이렇게 얻어진 다공성 구조는 생체 조직 공학 재료로서 널리 활용되고 있다. 본 자료에서는, 동결 과정에서의 주요 공정 변수 및 얻어진 다공성 재료를 어떻게 의공학적 생체 재료로서 활용하는지를 폭넓게 다루고 있다.