Как поставщик 3D -принтеров стоматологического металла, я часто сталкиваюсь с запросами от стоматологических специалистов и лабораторных техников о материалах, которые могут использовать наши принтеры. Один вопрос, который появлялся чаще в последнее время, заключается в том, может ли наш 3D -принтер стоматологического металла напечатать с помощью циркония - усиленного глинозема. В этом сообщении в блоге я подробно изучу эту тему, рассмотрение свойств циркония - усиленного глинозем, возможностей наших 3D -принтеров стоматологического металла и потенциальных применений этой комбинации.
Свойства циркония - усиленное глинозем
Циркония - армированное глинозем (ZRA) - это композитный керамический материал, который сочетает в себе наилучшие свойства циркония и глинозем. Алюминец известен своей высокой твердостью, износостойкостью и биосовместимостью. Он использовался в стоматологических приложениях в течение многих лет, особенно в коронах и мостах. Тем не менее, глинозем может быть хрупким, что ограничивает его использование в некоторых приложениях для нагрузки.
Циркония, с другой стороны, обладает превосходной вязкостью и силой перелома. Добавляя частицы циркония в глинозем, создается армированная глинозем. Этот композитный материал сохраняет твердость и износостойкость алюминия, значительно улучшая его прочность перелома. ZRA обладает высокой прочностью изгиба, что делает его подходящим для использования в реставрациях стоматологии, которые подвергаются высокому жевательным силам, таким как задние коронки и мосты.
Возможности нашего 3D -принтера стоматологического металла
Наш 3D -принтер Dental Metal предназначен для работы с различными металлическими материалами, такими как титан, кобальт - хром и драгоценные металлы. Эти материалы обычно используются в протезировании зубов из -за их биосовместимости, прочности и долговечности. Тем не менее, остается вопрос: может ли он печатать с помощью циркония - усиленного глинозема?
Процесс 3D -печати с керамическими материалами, такими как ZRA, отличается от металлической 3D -печати. Металлические 3D -принтеры обычно используют методы слияния слоя или прямой энергии. В порошке - слияние слоя, высокий энергетический лазер или электронный луч избирательно плавит слой металлического порошка для создания желаемой формы. При отложении с прямым энергией металлический порошок подается в лазерную луч, которая тает порошок при осаждении на платформу сборки.
Керамические материалы, такие как циркония - армированная глинозем требует другого подхода. Одним из распространенных методов для керамической 3D -печати является струя переплет. При переплетке жидкое связующее избирательно осаждается на слое керамического порошка, связывая частицы порошка вместе, чтобы сформировать форму. Другим методом является стереолитография, где жидкая смола, содержащая керамические частицы, отверждается ультрафиолетовым светом для построения слоя объекта за слоем.
Наш нынешний 3D -принтер зубного металла не совместим с цирконием - армированным глинозем с использованием существующих процессов печати металла. Тем не менее, мы постоянно исследуем и разрабатываем новые технологии, чтобы расширить диапазон материалов, которые могут использовать наши принтеры. Мы понимаем растущий спрос на керамические материалы в стоматологических приложениях, и мы стремимся предоставлять решения, которые отвечают потребностям наших клиентов.
Потенциальные применения циркония - усиленное глинозем в стоматологии
Несмотря на текущие ограничения нашего 3D -принтера стоматологического металла, циркония - армированное глинозед имеет большой потенциал в стоматологическом применении. Как упоминалось ранее, его высокая прочность и прочность на переломам делают его подходящим для задних коронок и мостов. Эти реставрации должны противостоять силам жевания и шлифования, а ZRA может обеспечить необходимую долговечность.
В дополнение к коронам и мостам, циркония - усиленное глинозем также можно использовать в зубных имплантатах. Биосовместимость ZRA делает его хорошим кандидатом на контакт с живыми тканями в полости рта. Имплантаты, изготовленные из ZRA, могут предложить лучшую долгосрочную стабильность и снижение риска осложнений по сравнению с некоторыми традиционными имплантационными материалами.
Кроме того, ZRA может использоваться в производстве стоматологических рамок для съемных зубных протезов. Высокая прочность материала позволяет создавать тонкие и легкие рамки, которые удобны для пациента и эстетически приятны.


Дополнительное стоматологическое оборудование
В то время как наш 3D -принтер Dental Metal в настоящее время не может напечатать с помощью циркония - армированного глинозема, мы предлагаем другое стоматологическое оборудование, которое может работать с этим материалом. Например, наш4 - Стоматологическая машина из осии5 - Стоматологическая машина из осиспособны к измельчению циркония - усиленные алюминия в точные реставрации стоматологии. Эти машины используют инструменты с высокой скоростью для формирования керамического материала в соответствии с цифровым дизайном.
НашСистема позиционирования цифрового перорального имплантатаТакже можно использовать в сочетании с имплантатами ZRA. Эта система использует расширенную визуализацию и программное обеспечение для точного планирования размещения имплантатов, обеспечивая оптимальные результаты для пациента.
Будущие события
Мы активно исследуем возможность адаптации нашего 3D -принтера стоматологического металла для работы с цирконием - укрепленным глинозмом. Это включает в себя исследование новых методов печати и разработка совместимых материалов и процессов. Мы считаем, что способность 3D -печати с ZRA откроет новые возможности в стоматологической промышленности, что позволит получить более индивидуальное и эффективное производство стоматологических реставраций.
Одной из проблем, с которыми мы сталкиваемся, является обеспечение правильной связи и спекания порошка ZRA в процессе 3D -печати. Спекание является важным шагом в керамическом производстве, так как он уплотняет материал и улучшает свой механический свойства. Мы работаем над оптимизацией параметров спекания для достижения высоких - качественных отпечатков ZRA.
Заключение
В заключение, хотя наш текущий 3D -принтер стоматологического металла не способен печатать с помощью циркония - усиленного глинозем, этот составной керамический материал имеет большие перспективы в стоматологических приложениях. Его уникальное сочетание прочности, твердости и биосовместимости делает его подходящим для широкого спектра стоматологических реставраций. Мы стремимся разработать технологию, чтобы наши принтеры могли работать с ZRA в будущем.
Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать больше о нашем стоматологическом оборудовании, включая наши металлические 3D -принтеры, фрезерные машины и системы позиционирования имплантатов, или если у вас есть какие -либо вопросы о цирконии - усиленное глинозем и его потенциальное использование в вашей стоматологической практике или лаборатории, не стесняйтесь обращаться к нам для обсуждения закупок. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами, чтобы удовлетворить ваши потребности в производстве зубов.
Ссылки
- Уоттс, округ Колумбия и Патерсон, LJ (2005). Обзор стоматологической керамики. British Dental Journal, 198 (12), 727 - 732.
- Kelly, Jr, & Denry, I. (2008). Циркония в стоматологии: обзор его свойств и клинических применений. Quintessence International, 39 (7), 549 - 561.
- Zang, Y. & Gu, N. (2016). 3D принты деталей. Материалы, 32 (11, 1295 - 1307.



