3D-printen is de katalysator voor digitale tandheelkunde. Het staat bekend om zijn betrouwbaarheid en hoge kwaliteit. Er is veel veranderd sinds de eerste desktop 3D-printers beschikbaar kwamen voor de tandheelkundige industrie. Een paar jaar geleden waren 3D-printers alleen betaalbaar voor de grootste tandheelkundige laboratoria, nu zijn ze een normaal verschijnsel in laboratoria en praktijken van elke omvang. Tandheelkundige 3D-printers beschikken over een licht of laser die een vloeistof polymeriseert met de computer-gestuurde precisie die nodig is om kleine voorwerpen met ingewikkelde details te produceren.
De workflow voor tandheelkundig 3D-printen bestaat uit vier-stappen:
- Scannen – maak een digitale afdruk met een intraorale scanner. Stuur de scans naar een laboratorium of naar een ontwerpstation.
- Ontwerp – importeer de digitale scan in ontwerpsoftware (CAD) en ontwerp.
- Afdrukken – zodra het ontwerp is voltooid, importeert u het bestand naar de afdrukvoorbereidingssoftware voor het instellen van de afdruk.
- Voorbereiden: geprinte onderdelen wassen, drogen en uitharden-.
WAT KAN EEN 3D-PRINTER MAKEN?
Tandheelkundige 3D-printerskan toepassingen opleveren zoals:
- Kroon-/brugmodellen
- Duidelijke Aligner-modellen
Chirurgische gidsen
- Spalken/occlusale beschermers
- Patronen voor gieten en persen
- Hawley-houders
- Volledige kunstgebitten
EEN 3D-PRINTER KIEZEN VOOR UW TANDARTSPRAKTIJK OF LABORATORIUM
Door additieve productie is digitale tandheelkunde een no- zakelijke keuze geworden, waarbij hoogwaardige en verbeterde patiëntenzorg wordt gecombineerd met lage eenheidskosten en gestroomlijnde workflows.
Tegenwoordig zijn er drie 3D-printtechnologieën gebruikelijk in de tandheelkunde: stereolithografie (SLA), digitale lichtverwerking (DLP) en material jetting. Elke technologie kan de precisie en nauwkeurigheid leveren die nodig is voor tandheelkundige toepassingen, maar de kwaliteit kan variëren tussen verschillende machines en systemen.
1. Stereolithografie (SLA) – vloeibare hars wordt selectief blootgesteld aan een laserstraal over het afdrukgebied, waardoor de hars in specifieke gebieden stolt. Stereolithografie is zeer nauwkeurig en heeft de beste oppervlakteafwerking van de drie technologieën. SLA-printers bieden grote bouwvolumes en een breed scala aan materialen voor verschillende toepassingen. Het wisselen van materiaal is net zo eenvoudig als het verwisselen van de harstank en de cartridge. De combinatie van kleine footprint, eenvoudige workflow en lage prijs maakt desktop SLA-printers zeer geschikt-voor zowel tandheelkundige laboratoria als praktijken.
2. Digitale lichtverwerking (DLP) – Digitale lichtverwerking werkt met hetzelfde chemische proces als SLA, maar gebruikt een digitale projector als lichtbron om de hars te laten stollen, in plaats van een laser. DLP-printers hebben een kleine footprint, een eenvoudige workflow en een breed scala aan materiaalopties, maar tegen aanzienlijk hogere kosten dan desktop SLA-printers. DLP-onderdelen vertonen ook vaak voxellijnen (lagen gevormd door kleine rechthoekige stenen als gevolg van digitaal scherm) en hebben over het algemeen een oppervlakteafwerking van mindere kwaliteit.
3. Material Jetting – Material jetting (PolyJet- en MultiJet-modellering) 3D-printers werken op dezelfde manier als inkjetprinten, maar in plaats van inktdruppels op papier te spuiten, spuiten ze lagen vloeibare hars op een bouwplaat en harden ze onmiddellijk uit met behulp van licht. Material jetting-technologieën waren een paar jaar geleden de meest voorkomende in de tandheelkundige industrie, maar de uitbreiding werd beperkt door de hoge kosten en de grote omvang van de machines. Ze vereisen uitgebreide nabewerking- en de oppervlakteafwerking van onderdelen die met deze technologie zijn geproduceerd, is over het algemeen inferieur aan die van SLA of DLP. Materiaalstraalsystemen hebben een hoge doorvoercapaciteit, maar kunnen vanwege de dure, gepatenteerde materialen slechts voor een beperkt aantal toepassingen worden gebruikt.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN BIJ HET EVALUEREN VAN 3D-PRINTOPLOSSINGEN
- Nauwkeurigheid en precisie
- Gebruiksgemak en betrouwbaarheid
- Kosten en rendement op investering
- Materialen en toepassingen
Doorvoer en schaalbaarheid
HOEVEEL DOEN 3D-PRINTERS CO
Tandheelkundige 3D-printers kunnen beginnen bij een paar duizend dollar voor hars-desktop 3D-printers (SLA of DLP) of tot tienduizenden dollars voor metalen 3D-printers die zijn ontworpen voor directe productie. Sommige fabrikanten maken alleen tandheelkundige 3D-printers, terwijl andere specifieke tandheelkundige productlijnen hebben ontwikkeld.
Desktop SLA- of DLP 3D-printers op instap-niveau beginnen rond de $ 1000 en kunnen worden gebruikt om mallen te produceren met behulp van een speciale giethars. Systemen voor tandheelkundige additieve productie van industriële-kwaliteit kunnen tot tienduizenden dollars kosten. De prijzen van tandheelkundige 3D-printers variëren op basis van verschillende factoren:
- Printkwaliteit – hoe hoger de resolutie die de 3D-printer biedt, hoe beter en vaak ook duurder de 3D-printer.
- Bouwvolume – duurdere tandheelkundige 3D-printers bieden doorgaans een groter printvolume, waardoor tandheelkundige laboratoria hun productiestroom kunnen optimaliseren en hun ROI kunnen verhogen.
- Tandheelkundige 3D-software – er is speciale software vereist om op maat gemaakte tandheelkundige implantaten te maken op basis van een 3D-scan van de mond van de patiënt. De tandheelkundige 3D-software is een belangrijk onderdeel van de waardeketen van de digitale tandheelkunde en kan duur zijn.
- Betrouwbaarheid en herhaalbaarheid – misschien wel de belangrijkste factor als het gaat om het gebruik van 3D-printen voor de productie van tandheelkundige apparatuur. Professionele tandheelkundige 3D-printers moeten consistent afdrukken van hoge kwaliteit kunnen leveren, vooral in een tandheelkundige laboratoriumomgeving waar kwaliteitscontroles frequent zijn en een hoge productie.op de output wordt verwacht. Daarom zijn sommige tandheelkundige 3D-printers duurder dan andere, omdat ze deze betrouwbaarheid bieden.
