1: A fém 3D nyomtatási technológia áttörése átalakítja az anyagválasztási paradigmát .
Míg a fém 3D-s nyomtatás több száz fém anyagot támogat, beleértve a kobalt-króm ötvözeteket és a tantalum ötvözeteket, a hagyományos orvosi szektor néhány biomaterméktől függ, beleértve a rozsdamentes acél és a titánötvözeteket ., mint egy elasztikus modulus, összehasonlítható a csontokhoz; Ennek ellenére a stresszvédő hatást be kell állítani .
Kiváló teljesítmény fogászati implantátumokban, nagyobb kopásállósággal és keménységgel, mint a titánötvözet, de egy magasabb elasztikus modulus, kobalt króm ötvözet
Az új ötvözetek alsó elasztikus moduljait, a TITA és az TINB segítséget nyújt a csontok merevségének jobban illeszkedéséhez és a stresszvédő hatások csökkentéséhez .
bonyolult rendszerek pontos alkalmazása
Komplex minták, például a gradiens porozitása és a topológia optimalizálása, amelyet a fém 3D nyomtatás lehetővé tette, javítják a mechanikai tulajdonságokat és az anyaghatékonyságot a topológiai optimalizálás révén, ., mint:
A nagy pórusok külső rétege (500 μm) serkenti az érrendszer fejlődését, míg a kis pórusok belső rétege (200 μm) mechanikai támogatást kínál . A porózus titánötvözet állványok 40% -kal több csontintegrációs hatékonysággal rendelkeznek, mint a hagyományos szilárd konstrukciók, a .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} -es állványoknál nagyobb, mint
Az algoritmusok használata könnyű konstrukciók létrehozásához elősegíti a 30% -kal több implantátum szilárdságának elérését, miközben 25% -kal csökkenti a súlyt .
Felületi módosítás és biokompatibilitás
Minden támogató komponenst hosszú időn belül klinikailag validáltak a biokompatibilitás garantálására .
Lézerkezelés vagy hidroxiapatit bevonat révén a felületmódosítás javítja a csontsejtek adhézióját és stimulálja a csontok integrációját .
a gyártás hatékonyságának növekedése
Míg a fém 3D -s nyomtatás a ciklust 72 órára csökkenti, a hagyományos trauma -gyógyulás 4–6 hétig tart ., 95%-os anyaghasználati arány mellett, a német üzleti EOS kifejlesztette az M 290 nyomtatót, lehetővé téve a tömeg testreszabási termelését .
2: Klinikai érték: laboratórium az operációs táblázathoz empirikus adatok
A precíziós gyógyszer pontossági modellje
Nehéz körülmények között az áttörés a 3D nyomtatott titánötvözet implantátumok szempontjából segíti a maxillofacialis csontok rendellenességeiben szenvedő betegeket.
A szövődmények csökkentése: A 3D -s nyomtatás során előállított minimális invazív eszközök csökkentik a műtéti trauma . 25% -ról a hagyományos műtétre, a 8% -ra, az Egyesült Államok FDA által jóváhagyott 3D nyomtatott trauma javító eszköz klinikai vizsgálata .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
A költség-haszon elemzése
Anyagok megtakarítása: A fém 3D nyomtatás 95%-os anyaghasználati rátával büszkélkedhet, jóval nagyobb, mint a hagyományos feldolgozási módszerek .
A 3D nyomtatott implantátumok megtakarítják a fogászati implantátum költségeit 40% -kal, az ortopédiai műtéti költségeket pedig 30% -kal .
Hogyan lehet megoldani az orvosi ipar magas költségű problémáját a fém 3D nyomtatási technológiákkal?
Három kulcsfontosságú változó járul hozzá elsősorban a fém 3D-s nyomtatás jelenlegi magas költségéhez: felszerelés, anyag és utófeldolgozás
Szerszámköltség: Általában több mint három millió jüan, az ipari fokozatú fém 3D -s nyomtatóknak jelentős felszerelések értékcsökkenési és karbantartási költségei vannak .
Anyagköltség: Az orvosi titán ötvözet porköltségei 2000 jüan/kg, és a nyomtatási folyamat során a rossz anyagfelhasználási arányok a támogató struktúrák jelentős pazarlását okozzák .
UTASÍTÁSI KÖLTSÉG: A nyomtatott alkatrészekhez olyan összetett eljárások, mint a hőkezelés, a polírozás és a polírozás szükséges; Az egy darab utófeldolgozásának költsége több száz jüan . futtathat
Például az anyagköltségek nagyjából 40%-ot tesznek ki, a berendezések értékcsökkenése és az energiafelhasználás 30%-ot, az utófeldolgozást és a munkaügyi számlát pedig 30%-os . ortopédiai térdimplantátumok. Ez az árképzési struktúra korlátozza a technológia általános elfogadását azáltal
A folyamat innovációja: A hagyományos módszerek helyettesítése a szelektív lézeres olvadás (SLM) technológia, amelyet . 50% -ról 85% -ra alkalmaznak.
A nyomtatás után kidolgozza az oldható támogató anyagokat, távolítsa el a támogatást kémiai feloldással, és vágja le az utófeldolgozási költségeket .
Az intelligens tervezés a mesterséges intelligencia algoritmusok használata az implantátum formáinak és az alacsonyabb anyagfogyasztás maximalizálása érdekében, anélkül, hogy veszélyeztetné a mechanikai teljesítményt .
Kortárs ötvözet fejlesztése: Készítsen alacsony modulus titánötvözeteket (mint például a ti nb ötvözeteket) elasztikus modulussal a csontok közelében, ezáltal csökkentve a stresszvédő hatásokat és az anyagköltségeket .
A titánötvözet és a biokeramika kombinálása elősegíti az implantátumok kopásállóságának és biológiai aktivitásának javítását, ezáltal meghosszabbítva szolgálati életüket .
Hozzon létre egyetlen porminőségi tesztelési szabványt, támogatja a tömeges anyagtermelést és az alacsonyabb beszerzési költségeket anyagi szabványosítás révén .
A berendezések lokalizációja: tömegtermelés révén, alacsonyabb berendezések árai; A belföldön gyártott fém 3D nyomtatási technológiák kutatása és fejlesztése elősegítése .
Hozzon létre regionális fém 3D nyomtatási szolgáltató központokat az orvosi intézmények igényeinek központi kielégítésére és a berendezések értékcsökkenési költségeinek terjesztésére .
A kórházak, főiskolák és vállalkozások együttműködési laboratóriumokat hoznak létre a technológiai kutatások és a klinikai fordítás előmozdítása érdekében, és ezáltal csökkentik a termékindítási ciklusokat .
A fém 3D-s nyomtatott implantátumokat egészségbiztosítással kell fedeznie, hogy csökkentse a betegek pénzügyi terhelését .
Kutatási és fejlesztési támogatások és adókedvezmények a fém 3D nyomtatási orvosi projektekhez segítenek a kormánynak az ipari innováció előmozdításában .
Tudományos konferenciákon, műszaki képzésen és más csatornákon keresztül emelje fel az orvosok ismereteit a fém 3D nyomtatási technológiákról .