Hogyan alkalmazzák a lézeres 3D nyomtatási technológiát az élettudomány területén?

Oct 17, 2023 Hagyjon üzenetet

A Laser Additive Manufacturing (LAM) egy additív gyártási technológia, amely lézert használ energiaforrásként. A pontról pontra vagy rétegről rétegre diszkrét eszközökkel történő "halmozás" formálási elvét alkalmazva a termék részei gyorsan "kinyomtathatók" a termék háromdimenziós CAD modelljének megfelelően. Általában két eljárást használnak a fémadalékok gyártására, beleértve a lézeres közvetlen leválasztást az LDMD-ről és a lézeres szelektív olvasztásos SLM-ről.

 

A lézeres additív gyártást széles körben alkalmazzák az orvosbiológiai területen a páciens-specifikus tervezés, a nagy bonyolultság, a nagy termelékenység és a magas költséghatékonyság előnyei miatt. Az additív gyártás főbb alkalmazásai a biomedicinában a szövetmérnöki modellek, az anatómiai modellek, a farmakológiai tervezés és az orvosbiológiai műszerek közé tartoznak. A hagyományos orvostechnikai eszközök gyártási technológiájához képest a lézeres additív gyártástechnológia egy új, fejlődési kilátásokkal rendelkező orvostechnikai eszköz gyártási technológia. A páciensek klinikai képén alapuló lézeres additív gyártástechnológiával hatékonyan és pontosan lehet személyre szabott orvosi eszközöket és sebészeti útmutatókat gyártani. Ezenkívül a lézeres adalékanyagok gyártása kompatibilis számos biokompatibilis anyaggal, például cinkötvözetekkel, kobalt-króm ötvözetekkel, titánötvözettel stb., és széles körben használják az implantátumok és a májzsugorodás/protézisek gyártásában.

 

1
Mesterséges csípőprotézis lézeres additív technológiával

 

 

 

2
Mandibula implantátumok lézeres additív gyártásának klinikai alkalmazása

 

 

Jelenleg a lézeres additív technológia tipikus alkalmazása az orvosi iparban a 3D nyomtatók használata, amelyek segítségével a fogorvosi rendelők és a műfogsor-feldolgozás gyorsan megvalósítható a hatékony és olcsó digitális fogászati ​​gyártás.

 

 

Alkalmazása fogpótlásban

 

A hagyományos fogsor feldolgozás főként a fogtechnikusok személyes készségeire és tapasztalatára támaszkodik. Ez egy munkaigényes munka, amely nagymértékben támaszkodik a technikusok tapasztalatára. A folyamat bonyolult, a gyártási hatékonyság alacsony, a fogászati ​​formákat gyakran átdolgozzák. A 3D nyomtatási technológia alkalmazása után a fogászati ​​modell közvetlenül a 3D nyomtatón keresztül nyomtatható. A fogászati ​​modell alapján gyártott fogászati ​​termékek kis hibásak és jól illeszkednek, ami csökkenti a kézzel polírozott termékek rossz elzáródásának problémáját és a többszöri utómunkálatok szükségességét, valamint elkerül mindenféle utómunkálatból származó pazarlást.

 

A 3D nyomtatók segítségével a fogtechnikusok hatékony digitális kisszériás gyártást érhetnek el. Az orvosok megtervezhetik és elkészíthetik saját fogászati ​​termékeiket, például fogsorukat, amelyek kényelmesek és hatékonyak. A páciensek szájadatai a szájszkenneren keresztül pontosan beszerezhetők, majd a klinika meglévő berendezésein keresztül valós időben továbbíthatók a fogsorfeldolgozó rendelőbe adatelemzés céljából. A műfogsor-feldolgozó iroda elemzésen, szoftvertervezésen és szedésen keresztül visszaküldi az adatokat a klinikának, az orvos pedig importálhatja a fájlokat a 3D nyomtatóba a megfelelő fogászati ​​termékek előállításához. A páciensek vizitenként 1-2 óra alatt juthatnak hozzá egyes fogászati ​​termékekhez, amelyeket a páciens szájüregi sajátosságainak megfelelően alakítanak ki, és a helyszínen felhasználhatják.

 

3

 

 

 

Alkalmazás fogászati ​​implantátumokban

 

A korábbi fogászati ​​beültetési eljárás során az orvos először felnyitotta az ínyt, "menetes szöget" vert az alveoláris csontba, hogy rögzítse a fogsort, majd levágta az ínyet, és a fogsort a "menetes körömre" szerelte fel. Az egész folyamat a fogorvoson múlott.

Tapasztalatot és ítélőképességet igényel, és hosszú ideig tart, nagy traumát okozva a betegnek. A 3D nyomtatási technológia alkalmazása után az orvos először beszkenneli a páciens szájüregét, majd megtervez egy implantációs műtéti útmutatót, amely illeszkedik a páciens fogászati ​​​​beültetési helyéhez, és digitális szoftverrel méri a csontsűrűséget, az alveoláris csontokat és a páciens egyéb állapotait. fogínyeket részletesen kidolgozni, és a legjobb implantációs pontot megtervezni, ami nagymértékben javítja a műtét biztonságát, precízebbé teszi a műtétet, és csökkenti a fogászati ​​implantációs műtét nehézségeit.

 

4

 

 

A fogászat mellett egyre több területen alkalmazzák és népszerűsítik a lézeres additív technológiát.

 

A Guosheng Laser egy professzionális és jó hírű berendezésgyártó vállalat, amely számos műszaki erőforrással, erős kutatás-fejlesztési képességekkel és fejlett gyártási technológiával rendelkezik. Lézeres hegesztő berendezéseink költséghatékonyak, és belföldön és külföldön egyaránt értékesíthetők. Ha érdeklik termékeink, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő címen: bob@gshenglaser.com.