<menu id="rkn3r"></menu>
    <small id="rkn3r"></small>
    <label id="rkn3r"><form id="rkn3r"></form></label>
    <dfn id="rkn3r"></dfn>
  • 暴躁媳妇完整版,朴雅珍《隐身帽》在线,小欢喜2,《我们的秘密》插曲,后宫甄嬛传64,《浮沉》在线观看免费,世界上最长的桥是哪一座桥,《公的浮之手中字》在线免费视频

    面向臨床適配性的電子束粉末床熔融多孔骨科植入物結構設計力學性能演化規律及商業化應用關鍵技術研究——基于人體骨組織力學適配需求,分析不同孔結構形貌孔隙率對多孔鈦合金與多孔鉭支架彈性模量抗壓強度疲勞性能的影響機制

    發布時間: 2026-04-27 09:01:30    瀏覽次數:

    骨組織的退行性變、創傷、腫瘤、磨損是目前常見的骨科疾病,并嚴重影響患者生活質量,利用骨植入物對受損骨組織進行重建是治療骨科疾病最常規有效的手段[1]。隨著我國老齡化進程的加速以及肥胖率的增加,再加上政策扶持以及社會觀念轉變,中國骨科植入物市場尤其是硬組織植入物市場飛速發展。近年來,隨著“精確診療”概念的普及,臨床對骨科植入物提出了個性化的需求,骨科植入物要根據患者及使用場景實現外形尺寸以及內部結構的“量體裁衣”[2-3]。除了滿足個性化的需求外,為了使植入物具有良好的初期穩定性和遠期穩定性,常常需要在植入物表面構建骨小梁多孔結構,便于細胞的生長以及營養物質、代謝的運輸,從而有利于骨組織的長入[4-6]。上述需求導致傳統制造方法逐漸不能滿足骨科植入物的發展要求。

    金屬增材制造技術的出現和發展為快速定制骨科植入物以及不同骨小梁多孔結構的精確成形提供了可能[7-9]。近年來,以電子束粉末床熔融技術(electron beam powder bed fusion, EB-PBF)和激光粉末床熔融技術(laser powder bed fusion, L-PBF)為代表的粉末床熔融技術(powder bed fusion,PBF)是應用最為廣泛的金屬增材制造技術[10-13]。該技術以電子束或激光束為能量源,根據零件的三維模型,基于離散-堆積的成形原理,逐點、逐線以及逐層熔化,最終實現金屬零件的快速、精準制造。PBF技術可以根據植入物使用場景的不同,通過調整模型和制造工藝參數,快速制造出不同孔形貌、不同桿筋直徑、不同孔徑以及不同孔隙率的骨小梁多孔結構,以滿足力學性能和骨長入特性的適配[14-16]。相對于L-PBF技術,EB-PBF技術在真空環境下成形,具有能量密度高、能量利用率高、成形效率快、成形應力低、零件潔凈度高等突出優點[17-18],首個獲得歐盟、美國食品藥品監督管理局以及中國藥品監督管理局認證的增材制造骨科植入物就是采用該技術制備,該技術也是目前增材制造骨科植入物的主流制造技術。隨著人工關節、脊柱帶量采購政策的實施,具有批量化、低成本制造優勢的EB-PBF骨科植入物將迎來更加廣闊的應用前景,但同時也在制造成本、多孔結構設計和檢測方法等方面面臨著諸多挑戰。本文將主要介紹EB-PBF技術特點、EB-PBF設備發展現狀以及EB-PBF鈦合金、多孔鉭骨科植入材料的研究和應用進展,在此基礎上,對該領域的發展中面臨的問題進行總結,旨在推動EB-PBF骨科植入材料獲得更多的關注及應用,并為新一代植入材料的開發提供參考和指導。

    1、EB-PBF技術特點

    在EB-PBF實際成形前,首先需要將成形零件的三維數據模型沿高度方向按設定的層厚進行分層切片,獲得每層二維截面信息,隨后對二維截面信息進行掃描策略的設置。對于骨科植入物而言,致密部分和骨小梁多孔部分常采用不同的掃描策略。如圖1(a)所示,致密部分常采用填充熔化的方式成形每層截面,該階段電子束進行直線運動,具體為“蛇形掃描”的方式[19];對于骨小梁多孔部分而言,以點掃的方式對多孔桿筋的外輪廓和內輪廓進行熔化,輪廓線由間隔100μm的點組成。圖1(b)所示為菱形十二面體多孔結構的掃描策略。在成形過程中,首先會根據成形材料的不同,利用電子束將底板加熱至特定的溫度,隨后如圖2所示,進行層層鋪粉、粉床前預熱、選區熔化、粉床后預熱、底板下降,直至整個零件打印完成[17]。最后,將植入物毛坯取出,對多孔結構中未熔化的粉末進行清粉以及去除植入物的支撐,若植入物是純多孔結構(如關節墊塊),進行清洗、滅菌、包裝后即可發往醫院,若植入物包含實體結構(如髖臼杯),則需要對實體結構進行機加、拋光等后處理,再進行清洗、滅菌、包裝。

    由于能量源不同,EB-PBF與L-PBF相比具有如下特點:1)能量利用率高、功率大。各種金屬材料對電子束有著穩定的高能量吸收率,對激光的能量吸收率則要低于電子束,并且與波長相關[20]。此外,市面上常用EB-PBF設備所用電子槍的功率為3~6kW,而常用L-PBF設備所用激光器的功率<1kW[21]。較高的能量利用率以及較大的單槍功率,使得EB-PBF成形過程中熔池較大、較深,電子束可以快速熔化粒徑較粗的粉末,其常用的粉末粒徑范圍是45~105μm或45~150μm,大于L-PBF的15~45μm[22]。因此,EB-PBF成形過程中的層厚常設置在50μm、70μm甚至90μm,L-PBF層厚則多設置在20~30μm,這使得EB-PBF成形零件的速度要高于L-PBF技術。2)掃描速度快。由于使用磁場偏轉,電子束的掃描速度最高可達8000 m/s,遠高于使用機械振鏡偏轉的激光束,這使得EB-PBF成形過程中單層的熔化效率要高于L-PBF技術。3)成形應力低。基于較高的能量利用率、較大的功率以及大的掃描速度,在EB-PBF過程中,電子束可以實現對粉末床的快速預熱,粉床最高預熱溫度可達1100℃,而L-PBF技術無法對粉床進行預熱。首先,粉床的預熱可以有效釋放零件中的殘余應力,成形零件無需進行熱處理。其次,較低的殘余應力導致EB-PBF成形過程中零件具有較低的變形傾向,在成形復雜結構零件時,只需要對零件添加防止移動的簡單支撐,成形后手動去除支撐即可,而L-PBF需要添加強度較高的支撐,成形后需要通過線切割去除支撐。最后,粉床的預熱可以使粉末具有一定的支撐作用,這有助于粉床上直接添加支撐,進而實現零件的疊層打印。4)真空環境成形。EB-PBF是在高真空下進行,這可以最大限度避免雜質元素的污染,適合活性材料及對氧敏感材料的成形。此外,真空環境下成形使得粉末單爐次使用的氧增量較低,有利于粉末的多次循環使用,降低零件制造過程中的原料成本。

    然而,EB-PBF技術在加工骨科金屬植入物也存在一些劣勢。相對于激光光斑,電子束的光斑較大,加之使用的粉末較粗,使得EB-PBF的成形精度要低于L-PBF技術。此外,由于預熱的存在,在EB-PBF成形多孔金屬過程中,部分粉末會預燒結在桿筋上,給后續粉末去除帶來困難。

    1.png


    2.jpg


    2、EB-PBF設備的發展現狀

    相對于L-PBF,國內外從事EB-PBF技術和裝備開發的單位較少。電子槍是EB-PBF設備的核心,不僅要具備大面積預熱和精細掃描熔化的功能,還要兼顧長時間穩定運行的能力,直接決定著設備的成形尺寸、制造精度以及成形零件的質量及成形效率。與L-PBF設備的激光器不同,目前國內外尚無專用電子槍的商業化產品,各EB-PBF設備制造商在研制設備之前必須首先研發出專用電子槍。以W為陰極的直熱式電子槍是第一代商業化EB-PBF設備使用的電子槍,具有成本低、性能穩定等優勢,但在大功率下存在壽命短(<100h)、束斑直徑大(200~300μm)等缺點。為了解決該問題,相關企業又推出了以單晶lab6為陰極的第二代直熱式電子槍。相對于w陰極,lab6陰極具有壽命長(>500h)、功率大(6 kW)、束斑直徑小(140μm)等優點,但該材質的陰極成本高,單根售價在1萬~1.5萬元之間,加之LaB6陰極易污染,對真空度要求較高,這也加大了電子槍的使用和維護成本。為了規避直熱式電子槍的問題,我國西安賽隆增材技術股份有限公司采用間熱式陰極原理,研發出了大功率、高精度、長壽命的低成本間熱式電子槍。該間熱式電子槍功率可達6kW,可快速將款幅面粉床預熱至1 100℃并大幅提高打印效率。電子槍整體陰極組件使用壽命在400h以上,與直熱式LaB6陰極的實際使用時間接近,滿足大尺寸零件或長時間堆疊打印的制造需求。通過改變陰極的截面特性,使得高功率下的束斑直徑可控,可實現寬幅域下束斑直徑<100μm的精確掃描,滿足零件高精度的制造需求。電子槍陰極與輔助陰極均采用W材質,耐造性好,成本不足直熱式LaB6陰極的30%,滿足零件低成本的制造需求。3種電子槍的優缺點如表1所列。

    基于EB-PBF專用電子槍技術的發展,瑞典Arcam公司(現被美國GE公司收購)于2003年推出了世界上第一臺商業化EB-PBF裝備,針對不同的應用場景,該公司陸續推出了搭載直熱式W陰極的A2X型設備以及搭載直熱式LaB6陰極的Q10 Plus、Q20 Plus、SpectraL以及SpectraH型設備。西北有色金屬研究院以及清華大學是國內最先從事EB-PBF技術和裝備研發的單位,依托相關研究成果,西北有色金屬研究院通過成果轉化,成立西安賽隆增材技術股份有限公司,該公司推出了國內第一臺商業化EB-PBF設備,并開發出多個型號搭載間熱式W陰極的EB-PBF設備。清華大學則轉化出天津清研智束科技有限公司,該公司現擁有4個型號的EB-PBF設備。此外,瑞典Freemelt公司、英國 Wayland Additive公司、日本JEOL公司、日本Tada Electric公司、德國Probeam公司、德國ALD公司也先后推出了EB-PBF設備[23],如表2所列。

    表1 EB-PBF設備專用電子槍參數對比

    Table 1 Parameter comparison of dedicated electron guns for EB-PBF equipment

    Cathode typeMax electron gun/kWMinimum beam spot diameter/μmForming accuracy/mmFilament life/hFilament cost/¥
    Directly-heated tungsten cathode3200-300±0.2-0.3<100<100
    Directly-heated LaB6 cathode6140±0.2>50010000-15000
    Indirectly-heat tungsten cathode6<100±0.1>400>400

    表2 EB-PBF設備生產廠商及設備型號[23]

    Table 2 Manufacturers and equipment models of EB-PBF devices[23]

    CompanyModelMaximum bulid size/mmCathode type
    ArcamA2X200x200x380Directly-heated tungsten
    Q10 plus200x200x200Directly-heated LaB6
    Q20 plus?350x380Directly-heated LaB6
    Spectra L?350x430Directly-heated LaB6
    Spectra H250x430Directly-heated LaB6
    Sailong AMY150150x150x180Directly-heated tungsten
    Y150 plus170x170x180Indirectly-heated tungsten
    T200200x200x450Indirectly-heated tungsten
    H400400x400x400Indirectly-heated tungsten
    QbeamE200200x200x240Directly-heated tungsten
    S200200x200x240Directly-heated LaB6
    S350350x350x700Directly-heated LaB6
    G350350x350x700Directly-heated LaB6
    QbeamS600600x600x700Directly-heated LaB6
    FreemeltFreemelt one100x100Directly-heated tungsten
    Wayland AdditiveCalibur3300x300x450Directly-heated LaB6
    JEOLJAM-5200EBM250x400Directly-heated LaB6
    ProbeamEBM30S300x300x400
    TADAEZ300220x220x300Directly-heated LaB6
    ALDEBuild 850850x850x1000

    3、EB-PBF鈦合金骨科植入物的應用進展

    作為骨科植入物使用范圍最廣、用量最大的金屬材料,Ti-6Al-4V合金具有密度低、比強度高、耐蝕性能好、生物相容性好等特點[24]。

    3.1 EB-PBF鈦合金的組織及力學性能

    對于骨科植入材料而言,嚴格控制內部缺陷十分重要,缺陷會嚴重影響植入物的力學性能,給初期及遠期使用帶來風險,其中不合適的工藝參數及粉末內部缺陷是造成植入物內部缺陷的主要原因。GALARRAGA等[25]發現EB-PBF技術成形的Ti-6Al-4V合金存在的主要缺陷為孔隙,孔隙主要分平行于掃描層方向的不規則形狀孔隙(見圖3(a))和球形孔(見圖3(b))。不規則孔往往出現于未熔顆粒附近,當能量密度不足時合金中存在未熔顆粒,伴隨著不規則孔隙的產生;球形孔則是氣霧化粉末內部氣體在成形過程中來不及溢出形成的。在Ti-6Al-4V合金的熔化過程中,熔化電流以及掃描速度是決定成形過程中能量密度的關鍵,隨著熔化電流的增加以及掃描速度的減小,能量密度不斷增加[26-27]。BAUEREISSB等[28]發現隨著能量密度的增加,熔池流動力增大,EB-PBF Ti-6Al-4V合金熔合缺陷減小,致密度提高,試樣表面的孔洞和塊體中的不規則孔隙消失。然而,能量密度也不是越大越好,較大的能量密度會使得Ti-6Al-4V合金晶粒粗大,并且會導致植入物出現翹曲、鼓包等變形。

    EB-PBF成形Ti-6Al-4V的顯微組織如圖4所示,沉積態的典型組織為沿建造方向貫穿多個粉層厚度的柱狀原始β晶粒形貌。在合金頂層,有大量針狀馬氏體α'組織,同時觀察到塊狀相(αm)[29]。EB-PBF成形過程中無擴散馬氏體相變(β→α')、短程擴散塊狀相變(β→αm)以及長程擴散型相變(β→α+β)均可發生。當Ti-6Al-4V合金粉末熔化后,微觀組織演變過程為L→β→α'+α+β→β→α'+α+α+β。當熔化成形當前粉層時,馬氏體相變首先發生。在隨后層的成形過程中,馬氏體組織受循環熱處理而重新進入β相區,隨后經長程擴散型相變(包括馬氏體分解)轉變為α+β組成的經典網籃組織或魏氏組織,或短程擴散相變轉變為塊狀組織。EB-PBF工藝參數顯著影響著鈦合金的組織,EVERHART等[30]發現,掃描線長度會對鈦合金組織造成影響,隨掃描長度增加,α+β板條寬度減小。GUO等[3]發現,隨著熔化電流的增大以及掃描速度的減小,EB-PBF鈦合金中的針狀α'相晶粒尺寸變大。葛文君等[31]發現,隨能量密度增加,位于試樣頂部的馬氏體區域由7~8個層厚增加到了22~25個層厚。

    表3所列為EB-PBF技術成形Ti-6Al-4V合金的拉伸性能[32-35]。可以看出,EB-PBF Ti-6Al-4V合金的拉伸性能達到了YY/T0117.1一2024標準的要求,但是受內部缺陷、組織及氧含量等因素的影響,Ti-6Al-4V合金的拉伸性能分散性較大。由于柱狀晶的存在,EB-PBF鈦合金的拉伸性能呈現出各向異性[36-37],即沿豎直方向的抗拉強度要高于沿水平方向的抗拉強度,伸長率則低于水平方向。基于工藝參數對缺陷、晶粒尺寸的影響規律,其也進一步影響著Ti-6Al-4V合金的力學性能。當能量密度較低時,Ti-6Al-4V合金致密度較低,此時殘余孔隙主導合金的力學性能,在應力的作用下,容易引起應力集中及參與孔隙橋接,導致合金過早斷裂;當能量密度適當時,Ti-6Al-4V合金的致密度>99%,合金力學性能的主要影響因素由殘余孔隙轉變為晶粒尺寸、位錯亞結構等;能量密度過高時,合金晶粒尺寸變大,導致強度降低,伸長率增大。

    3.png

    4.png

    表3 EB-PBF Ti-6Al-4V合金的拉伸性能

    Table 3 Tensile properties of Ti-6Al-4V alloy fabricated by EB-PBF

    Building directionTensile yield strength/MPaTensile strength/MPaElongation/%Mass fraction of oxygen /%Forming machineRef.
    Vertical870.0970.015.00.097Arcam A1[32]
    Horizontal971.11 036.114.50.100Arcam A1[33]
    Vertical973.01032.015.0
    Arcam Q10[34]
    Horizontal1051.01116.012.0
    Arcam Q10[34]
    Vertical1031.0946.016.00.100Sailong Y150
    Horizontal1046.0962.014.50.100Sailong-Y150
    Vertical
    996.312.70.108QEBMS200[35]
    YY/T 0117.1-2024860.0780.010.0<0.200

    3.2 EB-PBF多孔鈦合金的力學性能

    借助于增材制造自由設計的特點,參照人骨的孔結構參數設計出的多孔鈦合金支架一直是近年來的研究熱點。除了避免“應力屏蔽”、有利于細胞生長和骨組織長入外,多孔結構還使得植入物表面具有較高的摩擦因數,保證了假體植入后的初期穩定性[38-39], EB-PBF技術使用的粉末的粒度大于L-PBF使用的粉末,成形過程中的“臺階”效應更加明顯,這會進一步增大桿筋的表面粗糙度。圖5所示為 EB-PBF技術可成形的常見孔結構單元,其快速掃描、低成形應力的特點使其在成形骨小梁結構時不受結構的限制[40]。常見多孔結構的壓縮應力-應變曲線如圖6所示[41-42]。EB-PBF多孔鈦合金的壓縮應力-應變曲線可分為3個階段,即線性階段、應力平臺階段以及致密階段。在線性階段,多孔鈦合金支架的應力-應變曲線為一條直線,該階段多孔支架的彈性模量與直線的斜率密切相關,多孔支架的桿筋發生壓縮彎曲或壓縮拉伸;在應力平臺階段,不斷發生桿筋的屈服變形、彎曲變形和斷裂,部分結構還出現單元胞的坍塌現象,應力-應變曲線上表現為曲線的不斷波動,在該階段多孔支架已失效;在致密階段,鈦合金支架不斷被壓實,應力-應變曲線不斷上升。圖7為不同密度的菱形十二面體 Ti-6Al-4V支架的壓縮應力-應變曲線和 1000萬次循環周期對應的壓縮疲勞強度[43]。在孔結構相同時,多孔 Ti-6Al-4V支架的力學性能與密度的指數式呈線性關系,具體符合 Gibson-Ashby公式[44]:

    截圖20260428081454.png

    式中:σ代表多孔支架的強度,σ0代表致密材料的強度,ρ代表多孔支架的密度,ρ0代表致密材料的密度,C代表比例常數,n是指數。 n的理想值為1.5,但實際會偏大,這是由于 Ti-6Al-4V桿筋中存在成形缺陷,多孔支架實際強度低于理論值所致。

    5.png

    6.jpg

    7.png

    表4總結了不同孔結構EB-PBF多孔Ti-6Al-4V的力學性能[41-42,45-50]。可以看到,不同孔結構多孔Ti-6Al-4V支架的力學性能相差較大,一方面與孔結構參數相關,另一方面與所用粉末的氧含量也密切相關。圖8所示為EB-PBF多孔Ti-6Al-4V與人骨屈服強度和模量的對比[51],結合表4以及其他關于人骨力學性能的報導[52],通過孔隙率和孔形貌的調節,可以使EB-PBF多孔Ti-6Al-4V支架的模量與人體松質骨的模量相當,但遠低于人體皮質骨,這表明EB-PBF多孔Ti-6Al-4V作為骨植入材料是滿足要求的,當與實體相結合時,制作的關節假體的力學性能可以作為承力部件進行使用。

    表4不同孔結構多孔Ti-6Al-4V支架的力學性能

    Table 4 Mechanical properties of porous Ti-6Al-4V scaffolds fabricated by EB-PBF

    Pore structurePorosity/%Elastic modulus/GPaCompressive yield strength/MPaCompressive strength/MPaTensile strength/MPaCompressive fatigue strength/MPa
    Cubic[45]80.01.6022.029.3

    Cubic[46]60.7

    194.689.9
    Diamond[41]60.0-87.00.40-6.5011.4-99.716.3-118.8

    Diamond[50]60.0-83.0
    19.1-112.7

    4.8-16.9 at 10^6 cycles
    Dodecahedron[42]58.0-88.00.50-6.50
    10.0-100.0

    G7[42]58.0-88.00.50-5.00
    8.0-80.0

    Gyroid[47]82.00.6413.124.4

    Gyroid[48-49]84.00.4514.6

    3.1 at 10^6 cycles
    Hexagonal[46]62.8

    179.590.6
    Tetrahedron[46]58.5

    90.259.2

    8.png

    3.3 EB-PBF鈦合金骨科植入物的應用

    我國在EB-PBF鈦合金骨科植入物的應用方面與國外基本保持同步。表5所列為截止2024年12月已獲得國家藥品監督管理局(national medical products administration, NMPA)認證的增材制造骨科植入物。從表中可以看出,已有7家公司的27個EB-PBF鈦合金骨科植入物獲批上市,產品包括髖臼杯、椎間融合器、人工椎體、關節墊塊等,產品采用的原料、設備、工藝也從之前的依賴進口到目前的國產化替代。2023年8月,西安賽隆增材技術股份有限公司助力邁瑞骨科“髖臼杯系統”通過NMPA審批(圖9(a)),這是我國首個采用國產EB-PBF設備、原料及工藝取得三類醫療器械注冊證的骨科植入產品。隨后,西安賽隆增材技術股份有限公司先后助力邁瑞骨科采用EB-PBF技術制造的“椎間融合器”(圖9(b))、“自穩型融合器”、“人工椎體”獲得三類醫療器械注冊證。隨著EB-PBF設備和技術的不斷成熟,加上國內無臨床同品種比對取證政策的實施,基于骨小梁結構較好的臨床應用效果,越來越多的醫療器械公司開始啟動EB-PBF鈦合金骨科植入物注冊取證。EB-PBF技術擁有L-PBF技術不具備的疊層打印以及真空環境下粉末氧增量小、粉末可循環使用次數多的優勢,這使得該技術在生產骨科植入物時生產效率高、生產成本低,有利于推動EB-PBF鈦合金植入物批量的商業化應用。我國西安賽隆增材技術股份有限公司近年來瞄準EB-PBF骨科植入物的應用場景,利用自主知識產權的EB-PBF設備,建立起了年產能10萬件的EB-PBF鈦合金骨科植入物生產線,如圖10(a)和(b)所示。2024年7月至2025年6月,該公司累計為10余家醫療器械公司生產了近2萬件增材制造鈦合金骨科植入物毛坯件,包括髖臼杯、椎間融合器、膝關節墊塊、髖關節墊塊、人工椎體等,圖10(c)所示為其T200設備疊層打印的髖臼杯和椎間融合器,這顯示著EB-PBF鈦合金骨科植入物的商業化應用正向批量化逐步邁進。

    表5 截止2024年12月已獲得NMPA認證的增材制造骨科植入物

    Table 5 Orthopedic implants fabricated by additive manufacturing certified by NMPA as of December 2024

    No.ProductCompanyTimeMethodRegistration certificate
    1Hip joint prostheses Acetabular componentAK2015EB-PBF20153131311
    2Vertebral prosthesesAK2016EB-PBF20163130859
    3AVN Reconstruction systemAK2016EB-PBF20163131147
    4Intervertebral cageAK2016EB-PBF20163131289
    5Lamina fixation plate systemAK2018EB-PBF20183130249
    6Hip joint prosthesesJUST2019EB-PBF20193130509
    7Pelvic defect matching prosthesesAK2020PBF20203130303
    8Customized cervical fusion cageAK2020EB-PBF20203130344
    9Total knee prosthesisAK2021EB-PBF20213130041
    10Vertebral fusion cageHuaxiang2021L-PBF20213130105
    11Vertebral prosthesisAK2021EB-PBF20213130426
    12Intervertebral cageAK2021EB-PBF20213130364
    13Intervertebral cageNorco2021EB-PBF20213130748
    14Intervertebral cageHuaxiang2022L-PBF20223130170
    15Hip joint prosthesesiKey2022L-PBF20223130501
    16Acetabular patchChunli2022EB-PBF20223130693
    17Hip joint prosthesesChunli2022EB-PBF20223131476
    18Hip joint prosthesesLDK2022EB-PBF20223131529
    19Intervertebral cage(Ta)Huaxiang2023L-PBF20233130022
    20Tibial plateauAK2023EB-PBF20233130026
    21Intervertebral cageAK2023L-PBF20233130141
    22Intervertebral cageAK2023EB-PBF20233130206
    23Thoracolumbar fusion matching prosthesisAK2023PBF20233130524
    24Vertebral prosthesisLIBEIER2023EB-PBF20233130544
    25Matching artificial vertebral bodyWe-do2023L-PBF20233130632
    26Femoral head necrosis reconstruction rodLIBEIER2023EB-PBF20233130744
    27Long bone defect matching prosthesisAK2023PBF20233130432
    28Intervertebral cageLIBEIER2023EB-PBF20233131102
    29Intervertebral cageSANYOU2023L-PBF20233131144
    30Intervertebral cageWe-do2023L-PBF20233131348
    31Acetabular cup systemMindray2023EB-PBF20233131002
    32Intervertebral cageChunli2023EB-PBF20233130955
    33Vertebral prosthesisChunli2023EB-PBF20233131609
    34Acetabular cupChunli2023EB-PBF20233131783
    35Acetabular patch(Ta)Huaxiang2023L-PBF20233131806
    36Artificial vertebral bodyNorco2023EB-PBF20233131673
    37Cervical intervertebral cage systemHuaxiang2024L-PBF20243130936
    38Intervertebral cage(Ta)Dazhou2024L-PBF20243132044
    39Hip head necrosis reconstruction rod(Ta)Dazhou2024L-PBF20243130347
    40Hip joint prosthesesIrene2024EB-PBF20243130115
    41Intervertebral cageArign2024L-PBF20243132079
    42Cervical intervertebral cageSANYOU2024PBF20243131337
    43Intervertebral cageNorco2024EB-PBF20243131995
    44Intervertebral cageRuiyi2024L-PBF20243132250
    45Intervertebral cageiKey Medical2024L-PBF20243130939
    46Artificial vertebral bodyDouble2024PBF20243132190
    47Intervertebral cageDouble2024L-PBF20243130624
    48Matching knee joint prosthesisNaton2024L-PBF20233131698
    49Reconstruction-type acetabular systemJUST2024EB-PBF20243132547
    50Intervertebral cageSANYOU2024L-PBF20233131144
    51Intervertebral cageMindray2024EB-PBF20243132565

    9.png

    10.jpg

    4、EB-PBF多孔鉭骨科植入物的研發進展

    多孔鉭具有優異的生物相容性、耐腐蝕性、骨傳導性、骨誘導性和良好的力學性能,增材制造多孔鉭是醫學界和工程界近年來關注的熱點[6,53-54]。

    4.1 EB-PBF鉭的組織及力學性能

    圖11所示為EB-PBF鉭的反極圖[19]。可以看出,與EB-PBF鈦合金類似,沿成形方向外延生長的柱狀晶也普遍存在于金屬鉭中。隨著線能量密度的增加,鉭的內部缺陷逐步減少,且晶粒尺寸逐步增大。與L-PBF技術制備的鉭相比[55-56],EB-PBF的柱狀晶也普遍存在于金屬鉭中。隨著線能量密度由于前預熱和后預熱的存在,成形鉭過程中粉床溫度一直在700℃以上,降低了溫度梯度,使得鉭粉熔化后的冷卻速度低于L-PBF。圖12所示為不同由于前預熱和后預熱的存在,成形鉭過程中粉床溫度一直在700℃以上,降低了溫度梯度,使得鉭粉熔化后的冷卻速度低于L-PBF。圖12所示為不同的線能量密度下,EB-PBF鉭的拉伸應力-應變曲線和拉伸性能[19]。當線能量密度為1 200 J/m時,EB-PBF鉭具有最優的拉伸性能,拉伸屈服強度達到331MPa,伸長率達到31.1%。在粉末氧含量差異不大的前提下,相對于L-PBF技術,EB-PBF鉭的強度較低,伸長率較高,這也是基于EB-PBF鉭較大的晶粒尺寸,使得晶界數量減少,位錯可動距離長,從而獲得較高的伸長率[57]。

    11.jpg

    12.jpg

    4.2 EB-PBF多孔鉭的力學性能

    對比圖12以及表4,EB-PBF鉭的強度低于Ti-6Al-4V,但卻具有更高的模量[58],要使得多孔鉭植入物強度滿足臨床力學使用需求,避免“應力屏蔽”現象,孔結構的設計就十分重要,其顯著影響著多孔鉭的模量、強度及變形行為[59]。圖13所示為不同孔結構多孔鉭的壓縮、拉伸以及彎曲應力-應變曲線[60]。在壓縮試驗中,G7和簡單立方結構的多孔鉭支架以桿筋的屈服變形為主,而菱形十二面體支架以彎曲變形為主,導致菱形十二面體多孔鉭支架的抗壓強度較低。但菱形十二面體多孔鉭支架具有較好的拉伸和彎曲性能。在拉伸和彎曲變形中,菱形十二面體多孔鉭支架的最大應力分布均勻,均勻的結構變形使得桿筋斷裂延緩;而G7和簡單立方結構多孔鉭支架由于應力集中在橫桿上,變形初期即出現桿筋斷裂。基于不同的變形行為,70%孔隙率的EB-PBF菱形十二面體、G7和簡單立方結構多孔鉭的抗壓強度依次降低。與L-PBF多孔鉭相比[61],EB-PBF多孔鉭具有更好的延展性,其在彎曲過程中桿筋斷裂時的應變較高,甚至出現彎曲不斷裂的情況[62],這主要得益于EB-PBF成形的真空環境使得多孔鉭的氧含量較低,多孔鉭具有更加優異的延展性。圖14所示為不同孔結構多孔鉭壓縮疲勞性能。從圖看出,隨循環周期增加,EB-PBF多孔鉭的壓縮疲勞強度和疲勞比(壓縮疲勞強度/壓縮平臺強度)逐步下降。相同孔隙率下,菱形十二面體、G7以及簡單立方結構在200萬次循環周期下對應的壓縮疲勞強度及疲勞比依次上升。表6所列為不同孔結構EB-PBF多孔鉭的力學性能[60]。相同孔隙率下,多孔鉭的模量和力學性能要低于多孔Ti-6Al-4V支架,但其依然介于人體皮質骨和松質骨之間,滿足骨植入材料的使用需求。而且,由于鉭較高的密度,為了保證植入物的質量不會太高,實際使用中很少會出現實體-多孔復合的鉭植入物,多孔鉭常以純多孔結構的髖關節墊塊、膝關節墊塊等填充材料的方式進行使用,這也使得鉭的使用場景要少于Ti-6Al-4V。

    13.jpg

    14.jpg

    表6 70%孔隙率的EB-PBF多孔鉭的力學性能[60]

    Table 6 Mechanical properties of porous tantalum with the porosity of 70% fabricated by EB-PBF

    Pore structureElastic modulus/GPaCompressive yield strength/MPaTensile yield strength/MPaBending yield strength/MPaCompressive fatigue strength/MPa
    Dodecahedron1.1024.127.648.819.3
    G71.0134.526.247.837.9
    Cubic0.9347.518.431.042.8

    4.3 EB-PBF多孔鉭的臨床試驗

    在臨床試驗方面,西安賽隆增材技術股份有限公司依托科技部國家重點研發計劃項目“個性化多孔鉭植入假體粉床電子束增材制造關鍵技術和臨床應用”項目(2016YFB101400),累計完成100余例個性化多孔鉭臨床試驗,患者年齡3~83歲,植入物包括多孔鉭髖關節補塊、膝關節補塊、橈骨假體、舟骨假體等。如ZHANG等[63]利用EB-PBF多孔鉭橈骨假體對7例橈骨頭粉碎性骨折患者進行了橈骨頭置換術,術后隨訪數據顯示,患者術后疼痛減輕,肘關節功能改善,多孔鉭假體展現出優異骨長入特性。AO等[64]觀察了6例使用EB-PBF多孔鉭膝關節補塊進行全膝關節置換術翻修患者的恢復情況,其臨床手術照片如圖15所示,在術后26.3個月后,沒有患者出現任何手術相關并發癥,植入關節內的多孔鉭假體穩定,骨缺損得到有效重建,患者膝關節功能得到明顯改善。

    15.jpg

    5、EB-PBF骨科植入材料的機遇和挑戰

    除了鈦合金和鉭之外,增材制造鋯鈮合金也是臨床上較為關注的硬組織植入材料。鋯鈮合金具有優異的生物相容性、良好的耐腐蝕性、適配的力學性能以及較低的密度[65-66]。利用該材料的氧化特性,經過原位氧化工藝可以在鋯鈮合金表面形成一層致密的氧化鋯陶瓷膜,使得該材料制成的假體兼具金屬的抗斷裂韌性和陶瓷的耐磨性[67]。利用增材制造一體成形的特點,可以制備兼具耐磨性和骨長入特性的雙功能界面假體(見圖16),這使得其在關節面假體上有較好的應用。相對于鈦合金和鉭,增材制造鋯鈮合金的研究較為滯后,未見相關原料、工藝及臨床試驗的報導。隨著技術和設備的不斷發展,EB-PBF技術成形的骨科植入物逐步被醫患所認知和接受。然而,要想像傳統制造技術那樣獲得大規模使用,依然面臨以下幾個問題需要解決。

    16.png

    1)制造成本。隨著關節、脊柱帶量采購政策的落地,醫療器械公司對于植入物的制造成本十分敏感。基于EB-PBF技術疊層打印的成形方式以及較低的鈦合金粉末成本,使得EB-PBF鈦合金植入物的成本已與傳統機加+噴涂技術制備的植入物相當,這也是其如今批量使用的主要原因。然而,對于多孔鉭和鋯鈮合金等新材料而言,其較高的粉末制造成本以及因為增材制造過程中氧含量的不斷增加導致粉末循環使用次數的限制,使得增材制造多孔鉭、鋯鈮合金骨科植入物的成本極高,大大限制了其進一步商業化推廣應用。因此,鉭、鋯鈮等新材料球形金屬粉末低成本制造技術以及植入物批量生產過程中粉末循環使用準則的制定十分必要。

    2)多孔結構設計。增材制造技術與傳統制造技術在骨科植入物制造上最大的區別就是其可以一體制造出不同的骨小梁多孔結構,以便于骨組織的充分生長。基于電子束快速掃描的特點,目前已報導的EB-PBF技術可以成形上百種多孔結構。然而,實際應用于臨床或者骨科植入物產品開發的孔結構十分有限。現有研究多聚焦于標準試樣孔形貌、孔隙率、孔徑等孔結構參數對力學性能以及骨長入特性的基礎研究,缺乏針對具體應用場景的適配性設計及產品研究。更關鍵的是,醫工交互平臺尚未成熟,臨床醫生對復雜孔結構的理解存在壁壘,導致設計成果難以轉化為臨床可用的標準化產品或定制化產品。因此,構建醫工協同數據庫、開發基于多孔結構的智能設計軟件十分必要。

    3)檢測方法。作為典型的粉末床熔融技術,粉末的衛星粉、空心粉以及成形過程中工藝的不適配很容易在植入物中引入缺陷。除了明確粉末技術要求、建立粉末循環使用準則以及不同骨科植入物EB-PBF工藝規范外,通過后續檢測的方式在增材制造工藝后將不合格品檢出是目前常用的避免缺陷的方法。一方面,當前檢測主要依賴CT掃描,雖能精準表征金屬粉末內部氣孔分布,但單件檢測成本高達數千元,且耗時較長,難以滿足規模化生產需求;另一方面,傳統抽樣檢測方式存在漏檢風險,這給臨床應用帶來了極大的風險。因此,尋找快速、低成本以及可靠的檢測方法也是決定EB-PBF骨科植入物能否批量商業化應用的關鍵。

    6、結語

    隨著設備與技術的不斷成熟,EB-PBF技術制備的鈦合金骨科植入物已獲得規模化的商業應用,多孔鉭、鋯鈮合金骨科植入物也展現出較好的臨床應用前景。但現階段,多孔結構設計壁壘、檢測方法的缺失以及鉭粉、鋯鈮粉較高的生產及使用成本,阻礙著EB-PBF骨科植入物的進一步發展,需要材料、設備供應商以及醫療器械公司、臨床醫生、政府監管部門共同協作和努力,推動EB-PBF技術乃至增材制造技術在骨科植入物領域的進一步發展,提升國民生命健康水平。

    參考文獻:

    [1]尹浜兆,秦瑜,溫鵬,等.激光粉末床熔融制備金屬骨植入物[J].中國激光,2020,47(11):8-25.

    YIN Bangzhao, QIN Yu, WEN Peng,et al. Laser powder bed fusion for fabrication of metal orthopedic implants[J].Chinese Journal of Lasers,2020,47(11):8-25.

    [2]楊坤,湯慧萍,李元元.粉末床電子束3D打印醫用金屬材料的研究進展[J].功能材料,2020,51(3):3038-3046.

    YANG Kun, TANG Huiping, LI Yuanyuan. Development and application of orthopaedic medical materials by selective electron beam melting processes[J]. Journal of Functional Materials,2020,51(3):3038-3046.

    [3] GUO C, GE W J, LIN F. Effects of scanning parameters on material deposition during electron beam selective melting of Ti-6Al-4V powder[J]. Journal of Materials Processing Technology,2015,217:148-157.

    [4]周銀.基于骨長入模型的多孔植入物優化設計[D].南京:東南大學,2019.

    ZHOU Yin. Optimization design of porous implant based on bone ingrowth model[D]. Nanjing: Southeast University,2019.

    [5]CHENG A, HUMAYUN A, COHEN D J, et al. Additively manufactured 3D porous Ti-6Al-4V constructs mimic trabecular bone structure and regulate osteoblast proliferation,differentiation and local factor production in a porosity and surface roughness dependent manner[J]. Biofabrication,2014,6(4):045007.

    [6]GAO H R, YANG J Z, JIN X, et al. Porous tantalum scaffolds: fabrication, structure, properties, and orthopedic applications[J]. Materials& Design, 2021, 210: 110095.

    [7]CHEN L Y, LIANG S X, LIU Y J, et al. Additive manufacturing of metallic lattice structures: Unconstrained design, accurate fabrication, fascinated performances, and challenges[J]. Materials Science& Engineering R,2021,146:100648.

    [8]楊坤,湯慧萍,王建,等.標準化和增材制造個性化多孔鉭植入體的研究進展[J].熱加工工藝,2017,46(22):5-8.

    YANG Kun, TANG Huiping, WANG Jian, et al. Research development of standardized and additively manufactured custom-made porous tantalum implant[J]. Hot Working Technology,2017,46(22):5-8.

    [9]汪小康,吳麗光,葉建波,等.選區激光熔化316L不銹鋼梯度晶格結構的壓縮性能[J].粉末冶金材料科學與工程,2025,30(5):446-455.

    WANG Xiaokang, WU Liguang, YE Jianbo, et al.Compressive properties of selective laser melted 316L stainless steel gradient lattice structures[J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2025, 30(5): 446-455.

    [10] PONADER S, VAIRAKTARIS E, HEINL P, et al. Effects of topographical surface modifications of electron beam melted Ti-6Al-4V titanium on human fetal osteoblasts[J]. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2008, 84A(4):1111-1119.

    [11] SARACYAKUPOGLU T. The qualification of the additively manufactured parts in the aviation industry[J]. American Journal of Aerospace Engineering, 2019,6(1): 1-10.

    [12] RAMSPERGER M, EICHLER S. Electron beam based additive manufacturing of alloy 247 for turbine engine application: from research towards industrialization[J].Metallurgical and Materials Transactions A, 2023, 54(5):1730-1743.

    [13]馬悅,袁鐵錘,黃洋,等.激光粉末床熔融304L不銹鋼顯微組織及力學性能各向異性[J].粉末冶金材料科學與工程,2025,30(4):364-377.

    MA Yue, YUAN Tiechui, HUANG Yang, et al.Microstructure and anisotropic mechanical properties of laser powder bed fusion 304L stainless steel[J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2025, 30(4):364-377.

    [14] RADLOF W, POLLEY C, SEITZ H, et al. Influence of structure-determining parameters on the mechanical properties and damage behavior of electron beam melted lattice structures under quasi-static and fatigue compression loading[J]. Materials Letters,2021,289:129380.

    [15] HUO P C,ZHAO Z Y,BAI P K,et al. Deformation evolution and fracture mechanism of porous TC4 alloy scaffolds fabricated using selective laser melting under uniaxial compression[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2021,861:158529.

    [16] AHMADI S M, YAVARI S A, WAUTHLE R, et al.Additively manufactured open-cell porous biomaterials made from six different space-filling unit cells: the mechanical and morphological properties[J]. Materials, 2015, 8(4):1871-1896.

    [17]湯慧萍.粉末床電子束3D打印Ti-6Al-4V合金的工程應用技術研究進展[J].中國材料進展,2020,39(7):551-558.

    TANG Huiping. Research progress on engineering application of Ti-6Al-4V alloy fabricated by selective electron beam melting process[J]. Materials China, 2020,39(7):551-558.

    [18] ZHANG L C, LIU Y J, LI S J, et al. Additive manufacturing of titanium alloys by electron beam melting: a review[J].Advanced Engineering Materials,2018,20(5):1700842.

    [19] GUO Y, CHEN C, WANG Q B, et al. Microstructural evolution and mechanical behavior of additively manufactured tantalum produced by electron beam powder bed fusion[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,2023,110:106046.

    [20]張靖.電子束選區熔化數字式掃描控制系統研究[D].北京:清華大學,2011.

    ZHANG Jing. Research on digitized scanning control system for electron beam selective melting[D]. Beijing: Tsinghua University,2011.

    [21]岳曉澤,魏愷文,劉宇光,等.高功率激光粉末床熔融成形GH4169高溫合金的顯微組織與力學性能研究[J].中國激光,2025,52(4):183-194.

    YUE Xiaoze, WEI Kaiwen,LIU Yuguang, et al.Microstructure and mechanical properties of GH4169 superalloy via high-power laser powder bed fusion[J].Chinese Journal of Lasers, 2025, 52(4): 183-194.

    [22] SRIVASTAVA M, RATHEE S, PATEL V, et al. A review of various materials for additive manufacturing: recent trends and processing issues[J]. Journal of Materials Research and Technology,2022,21:2612-2641.

    [23] JIAO M H, LONG H Y, XIAO B W, et al. Electron beam powder bed fusion additive manufacturing: a comprehensive review and its development in China[J]. Additive Manufacturing Frontiers,2024,3(4):200177.

    [24] YADROITSEV I, KRAKHMALEV P, YADROITSAVA I.Selective laser melting of Ti6Al4V alloy for biomedical applications: temperature monitoring and microstructural evolution[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2014, 583:404-409.

    [25] GALARRAGA H, LADOS D A, DEHOFF R R, et al.Effects of the microstructure and porosity on properties of Ti-6Al-4V ELI alloy fabricated by electron beam melting(EBM)[J].Additive Manufacturing,2016,10:47-57.

    [26] SAMES W. Additive manufacturing of inconel 718 using electron beam melting: processing, post-processing,&mechanical properties[D]. Texas: Texas A&M University,2015.

    [27] YANG K, WANG J, TANG H P, et al. Additive manufacturing of in-situ reinforced Ti-35Nb-5Ta-7Zr(TNTZ)alloy by selective electron beam melting(SEBM)[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 826: 154178.

    [28] BAUEREISS BA, SCHAROWSKY T, KORNER C. Defect generation and propagation mechanism during additive manufacturing by selective beam melting[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2014, 214(11): 2522-2528.

    [29] LU S L, QIAN M, TANG H P, et al. Massive transformation in Ti-6Al-4V additively manufactured by selective electron beam melting[J]. Acta Materialia,2016,104:303-311.

    [30] EVERHART W, DINARDO J, BARR C, et al. The effect of scan length on the structure and mechanical properties of electron beam-melted Ti-6Al-4V[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2017, 48A(2): 697-705.

    [31]葛文君,郭超,林峰.工藝參數對電子束選區熔化成形Ti6Al4V合金顯微組織的影響[J].稀有金屬材料與工程,2015,44(12):3215-3218.

    GE Wenjun, GUO Chao, LIN Feng. Microstructures of Ti-6Al-4V components synthesized via electron beam selective melting[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2015,44(12):3215-3218.

    [32] TANG H P, QIAN M, LIU N, et al. Effect of powder reuse times on additive manufacturing of Ti-6Al-4V by selective electron beam melting[J]. The Journal of the Minerals,Metals& Materials Society,2015,67(3):555-563.

    [33] SUN Y Y, GULIZIA S, FRASER D, et al. Layer additive production or manufacturing of thick sections of Ti-6Al-4V by selective electron beam melting(SEBM)[J]. The Journal of the Minerals, Metals& Materials Society, 2017, 69(10):1836-1843.

    [34] ZHAI Y W, GALARRAGA H, LADOS D A. Microstructure evolution, tensile properties, and fatigue damage mechanisms in Ti-6Al-4V alloys fabricated by two additive manufacturing techniques[J]. Procedia Engineering, 2015,114:658-666.

    [35]郭金鑫,于大千,闞文斌,等.控溫策略優化對電子束選區熔化成形TC4鈦合金力學性能的影響[J].材料研究與應用,2023,17(6):1015-1022.

    GUO Jinxin, YU Daqian, KAN Wenbin, et al. Influence of temperature control strategy optimization on the mechanical properties of TC4 titanium alloy fabricated by electron beam selective melting[J]. Materials Research and Application,2023,17(6):1015-1022.

    [36] BRUNO J, ROCHMAN A, CASSAR G. Effect of build orientation of electron beam melting on microstructure and mechanical properties of Ti-6Al-4V[J]. Journal of Materials Engineering and Performance,2017,26(2):692-703.

    [37] EDWARDS P, O'CONNER A, RAMULU M. Electron beam additive manufacturing of titanium components: properties and performance[J]. Journal of Manufacturing Science and Engineering,2013,135(6):061016.

    [38] WANG Y H, JING Z H, XU L, et al. Comparative effects of porous tantalum and porous titanium: a systematic review and meta-analysis[J/OL]. The Journal of Arthroplasty,[2026-03-02].https://doi.org/10.1016/j.arth.2025.09.024.

    [39] SMITH J O, SENGERS B G, AARVOLD A, et al. Tantalum trabecular metal-addition of human skeletal cells to enhance bone implant interface strength and clinical application[J]. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine,2014,8(4):304-313.

    [40] ZHONG H Z, SONG T T, LI C W, et al. The Gibson-Ashby model for additively manufactured metal lattice materials: its theoretical basis, limitations and new insights from remedies[J]. Current Opinion in Solid State and Materials Science,2023,27(3):101081.

    [41] HEINL P, KORNER C, SINGER R F. Selective electron beam melting of cellular titanium: mechanical properties[J].Advanced Engineering Materials,2008,10(9):882-888.

    [42] LI S J, XU Q S, WANG Z, et al. Influence of cell shape on mechanical properties of Ti-6Al-4V meshes fabricated by electron beam melting method[J]. Acta Biomaterialia,2014,10(10):4537-4547.

    [43] LI S J, MURR L E,CHENG X Y,et al. Compression fatigue behavior of Ti-6Al-4V mesh arrays fabricated by electron beam melting[J]. Acta Materialia,2012,60(3):793-802.

    [44] GIBSON L J, ASHBY M F. Cellular Solids: Structure and Properties[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1997.

    [45]HEINL P, MULLER L, KORNER C, et al. Cellular Ti-6Al-4V structures with interconnected macro porosity for bone implants fabricated by selective electron beam melting[J].Acta Biomaterialia,2008,4(5):1536-1544.

    [46]張學哲.電子束選區熔化Ti-6Al-4V點陣材料成形能力及性能研究[D].沈陽:東北大學,2019.

    ZHANG Xuezhe. Additive manufacturing of Ti-6Al-4V lattice materials by selective electron beam melting:manufacturability and properties[D]. Shenyang: Northeastern University,2019.

    [47] ATAEE A, LI Y C, FRASER D, et al. Anisotropic Ti-6Al-4V gyroid scaffolds manufactured by electron beam melting(EBM) for bone implant applications[J]. Materials& Design,2018,137:345-354.

    [48]YANEZ A,FIORUCCI M P,CUADRADO A,et al. Surface roughness effects on the fatigue behaviour of gyroid cellular structures obtained by additive by additive manufacturing[J].International Journal of Fatigue, 2020, 138: 105702.

    [49] YANEZ A, CUADRADO A, MARTEL O, et al. Gyroid porous titanium structures: a versatile solution to be used as scaffolds in bone defect reconstruction[J]. Materials&Design,2018,140:21-29.

    [50] HRABE N W, HEINL P, FLINN B, et al.Compression-compression fatigue of selective electron beam melted cellular titanium(Ti-6Al-4V)[J]. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials,2011,99B(2):313-320.

    [51] ZHANG X Z, LEARY M, TANG H P, et al. Selective electron beam manufactured Ti-6Al-4V lattice structures for orthopedic implant applications: current status and outstanding challenges[J]. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 2018, 22(3): 75-99.

    [52] ZHANG X Z, TANG H P, LEARY M, et al. Toward manufacturing quality Ti-6Al-4V lattice struts by selective electron beam melting(SEBM) for lattice design[J]. The Journal of the Minerals, Metals& Materials Society, 2018,70(9):1870-1876.

    [53]楊柳,王富友.醫學 3D打印多孔鉭在骨科的應用[J].陸軍軍醫大學學報,2019,41(19):1859-1866.

    YANG Liu, WANG Fuyou. Progress of 3D printed porous tantalum in orthopedics[J]. Journal of Army Medical University,2019,41(19):1859-1866.

    [54]趙德偉,李軍雷.多孔Ta的制備及其作為骨植入材料的應用進展[J].金屬學報,2017,53(10):1303-1310.

    ZHAO Dewei, LI Junlei. Fabrication of the porous tantalum and its current status used as orthopedics implants materials[J].Acta Metallurgica Sinica,2017,53(10):1303-1310.

    [55] ZHOU L B, CHEN J, LI C, et al. Microstructure tailoring to enhance strength and ductility in pure tantalum processed by selective laser melting[J]. Materials Science and Engineering A,2020,785:139352.

    [56] SONG C H, DENG Z T, ZOU Z, et al. Pure tantalum manufactured by laser powder bed fusion: influence of scanning speed on the evolution of microstructure and mechanical properties[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,2022,107:105882.

    [57] ZHOU L B, YUAN T C, LI R D, et al. Selective laser melting of pure tantalum: densification, microstructure and mechanical behaviors[J]. Materials Science and Engineering A,2017,707:443-451.

    [58] MARTIENSSEN W, WARLIMONT H. Springer Handbook of Condensed Matter and Materials Data[M]. Berlin:Springer,2005.

    [59]楊景周,倪曉軍,程豪,等.增材制造多孔鉭骨科植入材料研究進展[J].稀有金屬材料與工程,2026,55(3):808-829.

    YANG Jingzhou, NI Xiaojun, CHENG Hao, et al. Research progress of additively manufactured porous tantalum orthopedic implantable material[J]. Rare Metal Materials and Engineering,2026,55(3):808-829.

    [60] GUO Y, CHEN C, PAN Y M, et al. Influence of pore structures on deformation behavior and mechanical properties of porous tantalum scaffolds fabricated by electron beam powder bed fusion[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2023, 33(12): 3725-3738.

    [61] YANG J Z, JIN X, GAO H R, et al. Additive manufacturing of trabecular tantalum scaffolds by laser powder bed fusion:mechanical property evaluation and porous structure characterization[J]. Materials Characterization, 2020, 170:110694.

    [62] TANG H P, YANG K, JIA L,et al. Tantalum bone implants printed by selective electron beam manufacturing(SEBM)and their clinical applications[J]. The Journal of the Minerals,Metals& Materials Society, 2020, 72(3): 1016-1021.

    [63] ZHANG C G, CHEN H, FAN H Q, et al. Radial head replacement using personalized 3D printed porous tantalum prosthesis[J]. Journal of Materials Research and Technology,2022,20:3705-3713.

    [64] AO Y N, GUO L, CHEN H, et al. Application of three-dimensional-printed porous tantalum cones in total knee arthroplasty revision to reconstruct bone defects[J].Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022, 10:925339.

    [65]吳妍貝.鋯鈮合金單髁假體生物力學研究[D].天津:天津理工大學,2025.

    WU Yanbei. Biomechanical study of zirconium-niobium alloy unicondylar prosthesis[D]. Tianjin: Tianjin University of Technology,2025.

    [66]吳妍貝,郝溥俊,高麗蘭,等.骨-多孔鋯鈮合金假體界面應力分析[J/OL].天津理工大學學報,[2026-01-29].https://link.cnki.net/urlid/12.1374.N.20250123.1452.006.

    WU Yanbei, HAO Fujun, GAO Lilan, et al. Stress analysis of the bone-porous zirconium-niobium alloy prosthesis interface[J/OL]. Journal of Tianjin University of Technology,[2026-01-29]. https://link.cnki.net/urlid/12.1374.N.20250123.1452.006.

    [67] HOFER J K, EZZET K A. A minimum 5-year follow-up of an oxidized zirconium femoral prosthesis used for total knee arthroplasty[J]. The Knee,2014,21(1):168-171.

    (注,原文標題:電子束粉末床熔融鈦合金和多孔鉭骨科植入材料的研究及應用進展_郭瑜)

    相關鏈接

    在線客服
    客服電話

    全國免費服務熱線
    0917 - 3388692
    掃一掃

    bjliti.cn
    利泰金屬手機網

    返回頂部

    ↑

    主站蜘蛛池模板: 双人调情按摩术在线伦理片| 定格动画制作教程| 生死线电视剧全集免费观看完整版| 人间正道是沧桑50集全免费观看| 红楼春上春快播| 激战后厨1至5外出| 怎么会爱上他并决定跟他回家 | 将恋爱进行到底电视剧日剧免费观看| 年轻的邻居天美| 三年大片观看免费大全国电影 | 黑海夺金| 金蝉脱壳在线观看| 你所不知道的童话在线播放| 战狼6免费高清版视频| 满天星电影在线观看完整| 金莲外传在线观看免费版电视剧全集 | 瓜达卢佩的玫瑰女邻居| 锡林浩特市| 高清《暗战1》电影在线观看| 灵与肉1992| 美丽小蜜桃4:美丽人生| 成全高清动漫在线看| 黑白配高清国语免费观看| 照亮你在线观看| 电视剧《非凡医者》| 指环王3:王者无敌| 金银悔5-1| 冲浪企鹅百度影音| 决战次时代樱花动漫| 《师生恋:禁忌之恋》在线观看| 嫂嫂太漂亮了电视剧免费观看| 和讨厌的部长出差旅| 碟中谍6免费完整版在线观看 | 兄弟的老婆5免费观看电视剧| 《overflower》真人版第一季| 公安局长第二部| 天真有牙| 上海申花VS川崎前锋| 凯登克劳斯电影在线观看完整版 | 男人女人一愁愁愁电视剧| 大宅门香秀| 我的时代你的时代免费观看完整版 | 向着胜利前进电视剧全集在线观看| 丰满的女同学3| 芳龄十六| 别和陌生人跳舞全集| 胜于言语日剧| 法国满天星《古墓丽影》在线观看高清免费| 高清在韩国成为房主的方法未删减| 魔幻手机第一部| 一刀不剪| 《机械师6》电影在线看| 女友被添荫蒂舒服极了| 放羊的星星全集| 泰坦尼特号| 卑贱韩国电影| 向井蓝免费观看| 暴躁女孩免费看全集| 鹿镇传奇| 丈夫的陷阱| 21世纪爱情指南免费观看高清好想要 | 朋友的女人| 花束般的恋爱电影在线观看免费高清| 五十度灰完整版| 男生和女生一起愁愁电视剧美国| 奇怪的美发沙沙龙中文版| 刘德华上海演唱会2013| 《卖房子的女销售| 锦绣安宁电视剧免费观看完整版高清| 电影失眠| 仙逆哪里可以看到76集| 丁·度的《妇产科》| 口香糖女孩乳液3无限爱心版| 刘汉涉黑集团受审| 《你在等什么》西班牙电影| 朋友交换| 玫瑰之战电视剧免费全集在线观看| 法国电影《灭火宝贝1》免费观看中文| 养母的花样年华| 木下檀檀子电影在线观看| 迪哥闯世界全集| 无尽情爱双男主泰剧在线观看| 查泰莱夫人的| 梁以沫冷夜沉免费阅读| 沙漏全集| 秋瓷炫生死决断在线观看完整版| 周星驰鹿鼎记1| 秦牛正威为不妥回复致歉| 叛逆者免费观看完整版| 男按摩师在线观看| 好妈妈6在线| 洛丽塔在线观看高清免费版| 我们恋爱吧第五季在线观看| 姐姐的朋友网站| 性解密野牛影院 | 诗朗诵《永远的丰碑》| 少年钦差| omoflow第一季全集免费| 黑狱圣女国语在线播放免费| 《不忠2》续集| 乳房影院| 民国枭雄| 秘密女搜查官在线观看第6集| 夺命追杀美国电影| 我们的歌第三季综艺| 末日狂花钱电影在线观看免费高清| 一起愁愁愁在线观看免费高清| 窃听风云3| 再见陌生人| 女版《西部通缉令》电影在线观看| 今日宜喜欢短剧| 需要爸爸种子免费观看电视剧| 超能陆战队免费观看| 恋恋维纳斯泰剧| 爱情残酷物语| 绩溪县| 回魂之夜电影| 新倾国倾城免费版完整版| 法国女仆电影在线观看完整免费高清原声满天星下载 | 隔着帘子羞耻精油按摩在线看 | 名侦探柯南剧场| 授她以柄电视剧免费播放| 杰克逊经典歌曲下载| 黑白配hd1080完整版在 | 金州疫情| 斗罗大陆178集| 叶子楣个人3鸡片| 加勒比海盗女版1完整版免费| 《田耕纪》电视剧| 日冕之恋| 斗罗大陆在线观看免费高清| 邪恶游戏| 荣誉守则2013| 长泽つぐみ| 恶魔的请柬| 龙之谷破晓奇兵| 十九岁免费完整版高清国语| 秘密的爱| 黑执事第三季全集| 男生女生一起相愁愁愁电视剧在线观30集下载 | 水浒传86版免费观看| 林中小屋2| 《漂亮妻子被社长侵犯》 | 僵尸参将在线观看| 屋顶上的王世子| 美丽的小蜜蜂4美丽人生| 电影跳出去| 咱爸咱妈60年| 入室暴行在线观看免费完整版| 我的妹妹哪有这么可爱| 《渔夫的妻子》电影免费观看 | 致命弯道4高清全集| 电视剧《富春山居》杀青| 《女律师的堕落》伦理| 人妻初次按摩2| 因纽特人繁衍纪录片| 功夫足球全集| 日韩电影修理工的骚扰| 济源市| 命悬一枪电影| 黑帮大佬和我的365天完整| 欧美电影满天星萨迪萨默斯| 琪琪布网站| 宁夏杀人案| 巴西按摩师无删减版在线观看百度云 | 禁室培欲爱的俘虏| 浴火之路免费观看策驰影院| 大闹广昌隆周海媚| 爱丫爱丫兄妹在线影院电视剧,声声入| 婚后的诱惑| 科洛斯风云| 不穿内裤女教师| 梁咏琪刘青云电影| 宦海奇官| 野鸽子电视剧全集30| 理论片2018理论| 一扑二主全集| 高海拔之恋2| 肢体的引绣意大利免费完整版| 苦恼人的笑电影完整版| 非你莫属2010| abo成结动画模拟| 电视剧三叉戟| 小敏家电视剧免费观看第一季| 韩国电影韩国少妇勾引水电工| 伟哥的故事国语| 欲望之都首页| 义子下药被迷晕后侵犯在线观看| 盛唐风流电影免费观看中文版| 香水佳人| 精武家庭| 人妻初次按摩2在线观看| 乱云飞渡 小峰| 乱世豪情电视剧| 丈夫的上司强迫我妥协电影| 小蝌蚪找妈妈电影| 柯南免费看全集| 日韩剧,维修工艳遇| 天与地百度影音| 两个男孩子做不可描述的事| 特殊治疗按摩1-6| 重影电视剧免费观看全集完整版| 《丰满的继牳5》在线观看| 奥特曼大电影超银河传说第三部| 后来的我们短剧免费观看完整版| 篮球少年1| 天堂的眼睛| 斗罗大陆121| COATWEST| 好雨时节吻戏| 姐姐我们来谈恋爱吧动漫| 女律师的堕落 在线| 爱他美奇迹白罐| 人工少女3通关存档| 电影熟睡之中被义子侵犯 | 蜜桃成熟时3D片免费看| 空姐5免费观看完整版电视剧| 我的妻子的姐姐2免费观看电视剧| 丑女无敌完美季下载| 台剧《浪漫女家教》中文字幕版| 痲豆传媒免费观看| 上海出轨女老师| 普兰县| 惊声尖叫4百度影音| 《蜜桃成熟时2》| 顿悟之白骨美人心| 翡翠原石教程| 迷离时空免费观看| 《新上任的女员工》| 祥娃娃一家子| 串烧50首| 色影音| 老友记 中英文字幕| 鬼娃回魂3| 兴海县| 警中警第一部| 社长与下属妻子韩国| 远藤新菜| 小屁孩日记2| 电影《需要爸爸播种美国》在线观看 | 换子成龙大结局| 少年张三丰电视剧| 学生伦姧女教师片在线观看| 会泽县| 茶道少女樱花动漫| 生殖按摩伦理剧情电影在线观看| 生死线在线观看| 明星大侦探第八季免费观看完整版| 战乙女瓦尔基里全集免费观看高清 | 云南蔡总 裸体| 凯特贝金赛尔满天星免费版| 第八个嫌疑人| 越南暴行免费观看网站| 兄妹高清完整版在线观看| 巴霍巴利王| 卖房子的女销售3韩国| 潜伏29| 时光代理人第二季| 电影瑜伽教练在线观看整板| 高考一段线二段线什么意思| 美式忌保罗讳1-4| 胡歌版的射雕英雄传| 声生不息免费观看完整版| 当幸福来敲门电影完整版| 樊振东贴脸开大盛李豪| 杰西简牺牲最大的电影| 恐龙战队国语版| 四大名捕高清| 抚远县| 疯狂瑜伽电影完整版| 电影《需要爸爸播种子》在线看| 娘道电视剧免费全集看| 变形金刚2 720| 《妈妈爱上儿子同学》李采潭 | 我爱男保姆电视剧| 日剧公的之浮之手中字免费观看| 进击的巨人最终章完结篇| 识骨寻踪第五季| 怒潮在线观看完整普通话2023| 百变大咖秀20120802| 热辣披萨女孩电影解说| 艳母在线| 爱猫失踪90后女孩暗访整条产业链| 临夏市| 小call 宅之小恶魔| 银魂265| 《好喜欢好喜欢同学》动漫| 需要爸爸播种在线观看| 一路向西电影在线观看| 电影《魔女3》超清在线观看| 伊波拉病毒2:伊波拉大逃亡| 步步惊心八阿哥| 漂亮的保姆韩剧免费完整版高清| 《新员工入职秘书2》| 奇妙萌可第四季免费观看| 女版战狼10国语版免费观看电视剧| 北大荒电视剧| 长安如故在线观看| 知否连续剧全集免费观看| 我的好妈妈无删减版韩剧| 《修理工的艳遇电影| 侏罗纪世界3国语版免费| 《新人类毒医肥尸2》全集免费观看 | 爱在空气中14集特别篇| 如果可以这样爱46集电视剧| 法国空姐满天星法版第三季在线播放 | 售楼小姐的秘密完整版| 小蜜蜂电影| 王李丹妮演的电影《维修工》| 无敌六皇子| 金瓶Z梅| 新金银悔1—5普通话免费 | 魅男gv| 比悲伤更悲伤的故事| 《善良的大胸女学生| 封神榜1986版| 变形金刚 高清| 需要爸爸种子在线追剧| 肉体的恶魔| 福建省| 于成龙 电视剧| 三打白骨精剧情攻略| 哇嘎在线观看免费播放最新一期| 桃恋者电视剧| 周迅画皮1电影免费高清在线观看| 双女任务 在线观看| 插曲的痛中文| 女人当官电视剧全集| 周弘版《村枝》MV免费观看| 图书馆女友2季动漫观看| 沂源县| 魔鬼球员| 亲爱的孩子| 《啄木鸟:军事不当行为》看| 窃听风云在线观看| 抗疫的七言绝句| 妻子6免费观看完整版高清电视剧| 红颜知己短剧免费观看| 口头禅的意思| 超人麦乐迪电影满天星在线播放 | 勇敢者游戏1决战丛林在线观看| 爱情真可怕迅雷下载| :《Le Trou》(2019)| 王杰的电影| 美版流星花园| 反之亦爱在线观看免费高清完整泰剧| 圣特罗佩的姑娘们| 动物特工局| 四位按摩电影免费观看| 《泡我家的辣妹》动漫观看第一集| 插曲的痛60集全集免费| 桃恋者双男主泰剧免费观看全集 | 夜游电影在线播放| 法国《空乘15》艾米丽| 花样姐姐第一季免费完整版在线观看 | 水富县| 《伊波拉病毒》| 她很漂亮韩国版| 二十一世纪性格爱情指南第八集 | 乡村爱情第十六部免费观看电视剧| 奶酪陷阱 韩剧| 了不起的挑战第二季| xl司令| 极品女士第三季| 白化农场| 房产销售电影在线观看| 年轻漂亮小在线观看| 老公是全球大佬:闪婚首富短剧全集| 高清准备击球| 冲上云霄2 电视剧| 《太太们的假期》意大利| 都市风云再起:龙帅归来短剧全集| 极限诱哄短剧免费全集| 李多海的电视剧| 功夫熊猫英语版| 中国在日博主街头抗议核污水| 女友的新妈妈双字| 果盘先生是什么意思| 21世纪爱情指南全8集免费观看高清版| 关中往事| 战狼6免费观看高清完整版| 盗墓笔记 谜海归巢| 芬兰空姐4| 法兰西特派| 犬夜叉168| 春闺梦里人电视剧| 第二十二条婚规片尾曲| 被黑人强伦轩在线播放| 恒大世俱杯录像| 得闲炒饭在线观看| 1982年邵氏版《武松》| 卖房子的女销售3艺术片| 姐妹们说说老公是怎么进入的| 终结者4国语版| 正在播放: JUL-520 留下好色的老爹和软弱的妻子 我去了三天两夜的出差... 成 | 国风按摩院免费观看平台 | 站着再来一次26集全集免费播放| 无结局的爱| xl司令第一季无马赛免费观看,正版| 在远方 电视剧| 两个好媳妇电影完整版| 第一赘婿| 与凤行电视剧免费观看完整版| 鬼吹灯之天星术免费版| 女老师完整版| 天使的诱惑国语| 《最高の爱人诏》三上悠亚免费观看| 乡村兵法| 一起看流星雨全集| 开心魔法粤语| 《辞职欢送温泉之旅》日剧| 乡村爱情变奏曲高清| 月满云知电视剧免费观看| 媳妇儿和少奶奶国语版| 女朋友的妺妺HD| 不惑之旅电视剧全部免费| 二阶堂丽在线| 分时度假| 野花香影视| 美姐妹内牙医| 3d 肉蒲团| 武则天在线观看| 巜饥渴的人妻与维修师傅| 新山かえで| 绝地出击 电视剧全集| 电影《毒医肥尸》| 情色电影网站| 如懿传片花| 三位大学位按摩记角色分析及角色分| 我的姐姐免费在线观看完整版资源 | 朋友的妈妈2电影| 为爱痴狂mv| 日本动漫《花嫁高柳家》第一集| 电子情书电影| 盲点第一季全集免费观看| 以法之名电视剧免费观看| 泰罗奥特曼大结局| 非礼勿视2| 值得爱 电视剧 在线观看| 《瑜伽裤的狂热》主演佳媛| 电影偶遇| 超小厨美食| 《花子vs倔强驱魔师》真人版电影| 兔子先生7季在线观看免费高清| 冷山完整版在线观看| 啄木鸟满天星电影壮志凌云在线观看 | 《瓜达卢佩的玫瑰》在线播放在线免费观看 | 巩留县| 白百合出轨| 3d肉蒲团高清在线| 日本校园体检方式引争议| 金银梅7普通话版免费观看| 青谷子电视剧免费全集观看| 同事三分亲粤语| 《模特人生》韩剧| 一舞倾城粤语在线观看| 子曰卜学亮| 爸爸我需要你的种子| 枪火电影| 我和丰满成熟阿姨| 空蝉之森手机免费观看| 杨思敏1-5集国语版| 道士下山免费| 木下檩檩子电影免费观看普通话版| 爱的涟漪电视剧| 消失的她完整版| 感官新世界| 长相思第二季完整版免费播放| 世界奇妙物语2012| 女人被添荫蒂舒服了的更新时间| 台湾成人| 美国式禁忌3高潮喷涌| 《八仙子过大年》| 无颜之月在线观看免费| 小苏文案馆| 焦糖玛奇朵电视剧| 非常人贩2在线观看| 两个母亲ID两个妈妈| 意大利《八尺夫人》在线观看 | 华人城小说| 我的23岁女老板免费观看完整版| 军事不当行为2017法国啄木鸟 | 我的青梅竹马是消防| 秘密搜查官陷落JULIA | 李晓杰mv| 浪漫女家教完整版| 以猫饲爱全集观看| 情牵百子柜| 赛伦渔夫的老婆意大利| 大地中文在线观看免费高清电视剧| 日本美女视频| 一路向西高清完整版| 医龙2下载| 无敌视频在线影院| 香港情色电影| 魔发奇缘动漫| 花与蛇2| 埃及猫原版动画| 美丽的小蜜蜂3美丽人生| 蜜桃成熟时1997国语百度影音| 蓝军出击电视剧免费观看| 硬汉枪神免费观看完整版高清| 《恶犬》短剧全集| 演员陈万雷去世| 后营露宿第8集| 如懿传高清| 慢性呕吐实验室免费观看完整版电影| 校长称邯郸男孩的死亡是个意外| 妈妈的职业5韩| 黑丝在线观看| 大宋探案局| 小离别电视剧免费全集观看| 卖百科全书卖百科全书的女人在线观看 | 西城男孩经典歌曲| 电视剧沉香如屑免费观看完整版| 需要爸爸的种子 在线| 天地玄门国语高清完整版免费观看| 神雕侠侣刘亦菲| 一家乱战5部| 日本女人的真实生活| 仙逆112集完整版高清4k| 法国满天星《古墓丽影》在线观看| 银魂201| 举起手来2追击阿多丸号下载| 爱我你就别想太多全集播放| 银瓶梅电视剧高清免费观看| 宇宙星神全集2| 魔力宝贝监狱完整版| 蟒蛇大战| 小男人遇上大女人全集| 一卡二卡三卡在线观看| 男生说的P站是什么意思| 步步惊心qvod| 按摩店的特殊待遇电影| 近战法师| WRITE AS 黄瓜| 纸钞屋在线观看免费观看完整版| 《卖房子的女销售| 完美世界dj| 反骗天下电视剧| 哇嘎电影高清完整版免费看 | 美丽的水蜜桃5伦理观后感| 高清《囚禁时间》电影免费观看全集 | 台湾绝版渔夫荒野| 金陵秘事在线观看| 睡在我上铺的兄弟下载| 雪恋| 魔法圣婴在线观看| 戏台电影陈佩斯抢先版免费看| snis-531| 电影《绿茵星妈》在线看免费高清| 拔出来的一瞬间| 飞越情海| 美国电影需要爸播种子| 第六套人民币发行时间| 高清《沸腾人生》免费观看| 嘉祥县| 特邀外卖员电影免费在线| 仙逆动漫免费在线| 江城子欧阳炯| 《初体验5》免费观看完整版| 黑暗荣耀第一季免费看| 韩国电影免费观看高清完整版在线| 佛学| 女儿需要爸爸播种中文配音 | 动态头像吧| 满天星免费观看高清完整| 速度与激情4 影音| 不死者之王在线观看| jiZZ日本| 都市古仙医动漫免费观看| 中国远征军 下载| 电视剧爱本无罪| 漂亮的女朋友电视剧大结局| 广东大妈| 澡屋先生| 反叛的鲁路修在线观看| 青岛女子家中马桶变“喷泉”| 《杜塞》| 一代女皇武则天高清| 牙医姐妹电影完整版| 灌篮高手国语版免费观看| 电影婚礼2008| 《医生:特殊的治疗》| 指尖传出的真挚热情第一季| 等一个晴天说再见| 冰雪女皇| 入室狂干美女电影| 长相思第二季在线播放高清| 私じゃなかったんだね谐音| 飞屋环游记国语高清| overflower第一季无马赛在哪个平台播放 | 加勒比海盗4电影| 哦吼小闪电的真名叫什么| 三年大片免费完整版| 电视短剧《正当时》全集播放| 赵氏孤儿案迅雷下载| 我的继父是偶像电视剧免费观看| 醉酒的玫瑰电影完整版| 因为是反派大小姐所以养了魔王| 我是刑警48集全| 《我的健身锻炼2》| 《大鱼海棠》| 海洋之恋番外篇| 胴体迷情| 女大学生的特殊按摩电影| 生命缘李华| 《神奇女侠》免费观看| 蓝色隐身帽在线观看免费高清| 警戒线 电视剧| 大力女子都奉顺| 男男西装办公室play| 男女一起愁愁愁免费观看全集高清完整| 菊次郎的夏天电影| 甄嬛传53| 金州疫情| 伦理《法国护士长》观看-电影全集HD高清完整电影 | 露水夫妇| xl司令第二季全集免费观看动漫 | 盲山 无删减180分钟| 战狼9欧美版免费观看完整版国语电影 | 最终列车醉汉一共有多少集| 挣扎吧 亚当君 在线观看| 亲爱的妈妈4韩国在线看| 暴劫倾情| 法国少女农埸农民影院| 初恋是姐姐动漫全集免费观看| 二婶电视剧| 希望爸爸播种完整版德国 | 爸爸给我播种子免费观看电视剧 | 蜜桃成熟时1997百度影音| 《漂亮男孩》动漫在线观看全集| 斯巴达4最劲爆的一集| 大江大河3全集免费播放| 韩国萌娃| 爱我几何完整版| 麦乐迪家庭矛盾完整版在线观看 | 伊波拉病毒2部未删减完整国语版| 日剧卖房子的女销售| 遇见波莉| 美少女还我h之魂| 1985日本电影《黑色的眼泪》在哪里能| 免费高清曰韩仑理| 男与女在线观看| 金华律师朱建忠| 乡村爱情12部免费全集电视剧| 最后的99天下载| 法国电影《金牌销售》在线播放 | 《二对一》| 山河令演唱会免费观看| 珠海驾车撞人事件35死43伤| 叶问1电影| 夫妇互换之木下凛凛子 | 西游降魔电影完整版| 第五元素国语| 星克莱尔魔术师在线看| 电影《庄园女仆》免费观看| 美猴王动画片免费观看完整版| 终女武神第三季在线看| 四个妇女精油按摩记| 龙骑士电影国语| 恶意编年史| 金太狼的幸福生活高清| 锵锵锵锵锵锵锵锵电视剧| 阿ben 长发妹| 阿姨爱上小鲜肉电视剧| 落魄的贵族琉璃川在线观看免费全集 | 疑犯追踪第三季在线观看完整版| 中文字Dl幕岳在线观看 | omoflom第一季真人| 无人可信泰剧| 外出3免费观看完整版| 法国女版《壮志凌云》高清免费哪儿 | 塔日酒店| 极速影视三个女人精油按摩| 郭有才诺言完整版| 高清手遮天未删减| 男生女生一起愁愁愁愁愁电视剧免费观看视频| 岳母的幸福生活百度影音| 赘婿电视剧36集免费| 《需要爸爸种子》英文翻译怎么写| 骨语2完整版在线观看| 斗破苍穹167在线观看| 女超人电影完整版免费观看麦乐迪 | 爹别苟了出山吧 你真无敌了| 熊出没之猎鹰熊岛完整版在线观看| 三年成全在线观看免费高清电视剧| 我在他乡挺好的免费观看西瓜 | 娃娃脸9姑娘9| 海之声如如免费完整版| 乱世三义电视剧免费观看| 密室大逃脱第一季免费| 美味快递员的特殊待遇| 人间至味是清欢免费观看| 血战金沙滩| 大女人小男人全集32| 蛇姬恋免费观看完整版| 达达印刷人才网| 孤零飘落燕在线观看| 小杜与我| 女子当众撩衣给男友喂NAI| 欧美战狼6电影免费完整版下载| 争宠攻略全集免费| 夜车在线观看免费完整版| 八妻子视频观看| 我们的爱情有点疯狂| 不良义姐| 禁忌女孩第三季免费观看| 武林风 直播| 水月篇电影完整版| 夺冠免费观看完整版| 《百劫红颜》| 无极电影高清免费观看| 上司办公室在线观看| 追缉免费观看电视剧全集完整版| 上海大舞台地址| 教师情迷| 房奴电视剧原声开头| 白衣女超人电影完整版| 周天 空竹| JEALOUSVUE第一次| 黑寡妇的电影| 电影熟睡之中被义子侵犯| 再婚进行时剧情| 百日的郎君| 我的妻子免费观看| 法国空姐11| 疯狂的石头电影| 野花影视在线观看免费高清完整版| 长扇舞欢聚一堂| 圣特罗佩姑娘们免费观看| 某小说家的日记| 足球小将粤语版全集| 《1992》米利亚姆莱昂| 功夫熊猫3上映时间| 第九区在线观看| 李彩谭特殊的治疗| 海贼王(真人版) 第二季| 冰锋电视剧| 满天星《乌托邦》2024| 台湾水电工完整版| 灭火宝贝2美版| 黑道风云20年第二部| 咒术回战第三季在线观看| overflow第一季免费观看全集动漫| 《急诊护士》免费看三级片| 凉森玲梦| 高清铁血战士:杀戮之王未删减| 致我们单纯的小美好在线观看 | 铿锵铿锵锵锵锵免费观看电视剧 | 保卫长沙| 陆贞传奇19| 三年免费观看国语版大全| 千年魔界| 《朋友的妈妈2》在线观看 | 浪漫女家教在线观看电影| 爱情残酷物语| 高清夜班经理 第二季未删减| 《枭起青壤》电视剧| 暴劫倾情电影| 别向下看剧情介绍| 完美有多美| flypaper百度影音| 第一个无产阶级政党| 法国《高压监狱》2| 动感之星269集小玲| 四大名捕重出江湖| 砚床完整版免费| 功夫3d电影| 罗丽星克莱尔在线观看| 鬼手神枪电影免费高清在线观看| 嫣语赋在线观看| 辣妈星时尚| 香河县| 《和讨厌的部长出差旅》大结局 | 喜爱夜蒲3尺度吸乳| 《密爱》2002完整版| 学生大雨中军训老师打伞围观| 谍变1939电视剧全集免费观看 | 刘伯温传奇电视剧| 《俄版女儿国》高清版| 新乱世佳人第9集最火的一集 | 万古仙穹动漫第二季| 心里的声音 迅雷下载| 姐姐10免费完整高清电视剧在线看| 仙逆动漫在线观看完整版全集| 恐怖浴室| 二十一世纪性格爱情指南日本 | 特战荣耀电视剧全集免费观看策驰| 神探狄仁杰4部全集| 法国电影《军事不当行为》在线观看| 荣耀守则 在线| 战地花开| 宝贝计划免费观看完整版| 熊出没之环球大冒险下载| 玛丽玛丽满天星| 八戒八戒电影在线观看播放 | 麦乐迪·马克斯家庭矛盾在线观看| 魔女的考验日语| 完美世界dj| 《丰满的继牳5》在线观看| 我们的新时代电视剧在线观看全集| 小蜜峰美丽人生| 都市弃少全集免费| 邻居的老婆在线| 迷人的保姆hd| 法制频道现场直播| 名门望族粤语| 战狼6欧美版免费| 斗罗大陆三龙王传说第三季| 爱情动作免费观看全集完整版| 九九在线免费观看视频| hhh555现在叫| 新金瓶梅第一集| 幸孕萌宝宠翻天短剧免费播放| 看不见的朋友| 大博弈电视剧在线观看| 读百科全书的女人看在线完整| 满江红在线观看| 先生贵姓| 吃代餐减肥肝衰竭| 运动员进行曲简谱| 渔夫荒淫史电影| 白嫖者联盟在线观看免费观看最新版| 灌篮高手全国大赛完整版在线观看 | 《蛟龙行动》在线观看高清电影| 电视剧战神| 美国电影需要爸爸播种子高清| 美国式的家庭忌讳1—| 美军舰过航台海| 沧元图第一季免费全集在线观看| 羞耻百度影音| 四川一考场现2米23真高考生| 绝世弃少逆袭:成传奇全集免费| 法国满天星电影在线观看完整免费高清原声 | 坎贝奇的品味人生在线观看| 美国女大兵的艳遇2| 双子神偷3| 秀逗魔导士第四部| 四喜电视剧免费观看全集高清| 高压监狱3法国电影在线观看完整免费高清原声奔跑吧 | 女海盗2电影美国版| 玛多县| 瓜达卢佩的玫瑰女邻居| 初次见面四秒就合体| 圣山村谜局电影| 雪豹优酷| 当我们遇见你| 美景之屋6新版免费观看| 《分娩按摩4》播放完整版| 她俩和他俩|