3D печать в производстве зубных имплантов

Главная » 3D печать в производстве зубных имплантов

Содержание

3D-печать представляет технологию будущего, которая уже начинает активно применяться в стоматологии. Основным достоинством применения новых технологий становится высокая точность и качество выполняемых имплантов.

3D печать в производстве зубных имплантов

Специфические особенности и преимущества 3D-печати имплантов

В сфере стоматологии все чаще используется терминология «аддитивное производство». Современные технологии печати применяются в области протезирования и имплантации. Работа происходит путем построения электронной модели, после чего материал добавляется тончайшими слоями. Создается наиболее точная и правильная модель.

Все чаще 3Д-технологии вытесняют классическое вычитающее или субтрактивное производство, когда зубному технику приходится выступать буквально в качестве скульптора. Мастер убирает лишнее с заготовки и придает необходимую форму. Все это приводит к серьезному влиянию человеческого фактора на конечный результат.

Методика 3D-печати отличается преимуществами:
Максимальная точность. Пациент получает протезы сразу, которые будут подходить идеально под челюсть. При этом не потребуется доработка и подгонка под индивидуальные особенности. Современные технологии позволяют сразу получить слепки с оптимальными свойствами и формой. Не придется предварительно делать слепки и выполнять работу скульптора.
Минимальные затраты времени. Для изготовления искусственного зуба требуется сканирование челюсти с зубами. Далее выполняется компьютерная модель, после чего результат отправляется непосредственно в печать. В течение нескольких дней пациент получает готовое решение. Если использовать традиционные техники, потребуется несколько недель.
Экономия бюджета. По сравнению с классическим методом, 3D-печать обходится существенно дешевле. В отличие от специалиста, принтер печатает конструкцию любой сложности в короткие сроки.

Можно выделить преимущества не только для клиентов, но и для стоматологических клиник. Обеспечивается серьезная экономия времени. Снижается необходимость в найме персонала. Не приходится выделять дополнительную площадь для установки специального оборудования и расходных материалов. Сокращается количество этапов, которые необходимо выполнять для реализации задачи.

Пациенты удовлетворены результатами имплантации и протезирования в большей степени. Этому способствует лучший результат, идеальная точность получаемой модели.

Особенности работы трехмерных принтеров

Стоматологические принтеры позволяют с минимальными трудозатраты и в короткие сроки изготавливать долговечные и прочные модели мостов, коронок, виниров, прочих конструкций.

Выделяют особенности стоматологических конструкций, полученных на трехмерном принтере:
Разнообразие материалов. Этот факт позволяет решать практически все стоматологические проблемы.
Точность воспроизведения. Повышается качество лечения. Случаи повторного обращения для доработки конструкции исключаются.
Минимальный срок изготовления. Создается объемная цифровая модель, для чего применяется сканер в течение несколько минут. Также быстро происходит распечатка на принтере, что существенно быстрее создания гипсовой модели.
Не требуется дополнительное помещение. Компьютер и принтер располагаются в пределах одного рабочего места.
Моделирование массовое. За единственный подход реализуется множество экземпляров создания зубных моделей.
Сохранение. Доступно сохранение цифровой версии, чтобы в будущем по ней можно было изготовить искусственный зуб с аналогичными параметрами без подготовительного этапа.

Модель отличается эстетической привлекательностью. Пациент получает функциональную коронку или мост. Для сохранения высокого качества жизни на период изготовления устанавливают временные конструкции.

3D печать в производстве зубных имплантов

Основные виды 3D-печати в области стоматологии

Цифровая светодиодная проекция или DLP отличается построением излучения при помощи цифрового проектора, который действует избирательно через особую область печати. Обеспечивается непосредственное воздействие прямо на жидкую и фотополимерную смолу. Последняя находится в особом сосуде. Процедура основана на затвердевании послойном прямо в области воздействия. Таким образом постепенно выстраивается объемный объект.

Стереолитография SL (SLA) представляет процесс печати с применением лазерного луча. Методика более экономичная, способствует высокому качеству поверхности. При этом для обработки потребуется больше времени по сравнению с предыдущей модификации. Для применения другого типа материала потребуется только смена картриджа с полимерным составом, а также специальная ванночка.

Лазерного плавление металлического порошка SLM представляет технологии, которая работает на основе титановых сплавов с биосовместимыми свойствами. Это серьезное решение, позволяющее получать элементы для замены элементов челюсти.

Многоструйная печать MJM (MJP) представляет послойное построение восковых или фотополимерных деталей. Технология применяется для получения высокоточных объектов независимо от уровня сложности. Создаются функциональные и тестовые прототипы. Точность находится на уровне 16 микрон.

Стереолитографическая лазерная печать низкой силы LPS представляет гибрид двух технологий – DLP и SLA. Предусмотрен гибкий резервуар, комплектация освещением линейного типа. В результате формируется с повышенной точностью печати. Исполнение поверхность получается идеальным без каких-либо дефектов.

Таким образом, при производстве зубных имплантов все активнее используются аддитивные технологии. На 3D-принтере можно изготовить мосты, зубные коронки с оптимальными свойствами качествами и размерами. Обеспечиваются минимальные затраты времени. Требуется меньший бюджет со стороны клиента, снижаются затраты клиники на привлечение специалистов и организацию дополнительного рабочего пространства.

[html_block id=»14811″]

Поделиться:

Похожие статьи

Как 3D-печать снижает затраты на производство единичных изделий
3D Печать

Как 3D-печать снижает затраты на производство единичных изделий?

3D-печать не только позволяет получать проработанные и детальные украшения и изделия с мелкими деталями. При правильном подходе снижаются расходы на производство, сокращаются потери материалов. Каким

Читать больше »
3D-печать прозрачных деталей — как добиться идеальной оптики
3D Печать

3D-печать прозрачных деталей — как добиться идеальной оптики

3D-печать прозрачных деталей вызывает сложности, которая связана с самим процессом послойного создания образцов. Обычные трехмерные печатные объекты получаются полупрозрачными или мутными. Как добиться полной прозрачности

Читать больше »
Сравнение FDM, SLA и DLP для печати миниатюр и украшений
3D Печать

Сравнение FDM, SLA и DLP для печати миниатюр и украшений

Для 3D-печати миниатюр и украшений применяют эффективные технологии печати – SLA, FDM, DLP. Подбор зависит от необходимой детализации и точности, доступности, принципа реализации трехмерной печати. Преимущества

Читать больше »
Будущее 3D-ювелирки искусственный интеллект и автоматизация дизайна
3D Печать

Будущее 3D-ювелирки: искусственный интеллект и автоматизация дизайна

В ювелирном производстве активно используются технологии трехмерного моделирования, внедряется искусственный интеллект. Последние инновации стирают границы между искусством, производственными процессами. Покупатели получают изящные, необычные ювелирные изделия по

Читать больше »
Топ-5 ошибок при заказе 3D-печати и как их избежать
3D Печать

Топ-5 ошибок при заказе 3D-печати и как их избежать

3D-печать становится одним из самых частых способов подготовки прототипов в ювелирном деле, создании малых форм, в электронике и производстве комплектующих. Принтеры способны создавать модели по

Читать больше »
Эластичные и гибкие смолы возможно ли применение в ювелирке
3D Печать

Эластичные и гибкие смолы: возможно ли применение в ювелирке?

В ювелирном производстве все активнее используются 3D-технологии. Для получения детализированных и точных прототипов мастера применяют специфические составы. Можно ли выбирать для трехмерного моделирования гибкие и эластичные смолы?

Читать больше »