Hva er 3D-skrivere som produserer medisinsk additiv?
Legg igjen en beskjed
De siste årene har bruken av additiv produksjonsteknologi (3D-utskrift) innen det medisinske feltet blomstret, og utvidet seg gradvis til flere nye medisinske felt. Enten i ortopedi, kirurgi, organtransplantasjon eller nødredning, kan additiv produksjon (3D-utskrift) finnes i medisinske applikasjoner. Gitt et så bredt spekter av applikasjoner, hva er de forskjellige typene medisinsk additiv produksjon (3D-skrivere)?
Når det gjelder klassifiseringen av medisinsk additiv produksjon (3D-skrivere), kan ulike kategorier utledes basert på ulike dimensjoner, for eksempel støpeprosess, applikasjonsscenario og brukerbehov:
Ved støpeprosess:
For tiden er det ni vanlige grunnleggende additiv produksjonsteknologier (3D-utskrift): modellering av smeltet avsetning, stereolitografi, digital lysbehandling, selektiv lasersintring (SLM), selektiv lasersmelting (SLM), elektronstrålesmelting (EBM), produksjon av laminerte objekter (LAM), bindemiddelstråler og støping/voks av materiale. Disse additive produksjonsteknologiene (3D-utskrift) bruker alle differensiell integrasjon for å produsere relaterte produkter, men det er visse forskjeller i produksjonshastighet, nøyaktighet og kompatible materialer. I spesifikke medisinske applikasjoner fokuserer brukere ofte på spesifikke nøkkelfaktorer når de velger en medisinsk additiv produksjon (3D-skriver). For eksempel velger brukere med høye krav til 3D-utskriftshastighet i medisinske applikasjoner ofte Digital Light Processing (DLP) 3D-utskriftsteknologi. Denne teknologien bruker ultrafiolett lys i et spesifikt bølgelengdebånd gjennom en digital linse for å projisere en modells tverrsnittsmønster på en fotosensitiv harpiksoverflate for herding, og skaper et overlagret bilde. Derfor er DLPs utskriftshastighet betydelig høyere enn SLA.
Etter applikasjonsscenario:
Den medisinske anvendelsen av 3D-utskriftsteknologi for additiv produksjon kan kategoriseres i et bredt spekter av felt, inkludert personlige implantater, preoperativ planlegging, hjelperekvisitter, organmodeller, bioprinting, øreimplantater, tannbehandlinger og hudreparasjon. Disse ulike applikasjonsscenariene har ført til fremveksten av en rekke medisinske 3D-utskriftsmerker på markedet, spesielt for disse bransjene. For eksempel er EvoDent, et datterselskap av den anerkjente 3D-skriverprodusenten UnionTech, et under-3D-utskriftsmerke med fokus på tannbehandling.
Etter brukerbehov:
Når det gjelder klassifiseringen av 3D-skrivere for produksjon av medisinsk additiv, varierer også brukerbehovene i tillegg til de svært varierende applikasjonsscenariene. Denne etterspørselen definerer ikke bare stive krav som utstyrsnøyaktighet, hastighet og støpeprosess, men omfatter også skjønnsmessige faktorer som pris og kjøpsmengde. Følgelig er 3D-skrivere for medisinsk additiv produksjon differensiert i skrivebords-, industri- og forbrukerkvaliteter, med varierende størrelser og priser for å imøtekomme ulike brukertyper.
Selvfølgelig strekker kategoriseringen av 3D-skrivere for medisinsk additiv produksjon langt utover dette. Ettersom markedsetterspørselen fortsetter å vokse, vil tilsvarende løsninger, industriapplikasjoner og enhetstyper fortsette å dukke opp.








