Зубные техники в многоэтапном процессе создания слепка зубов применяют гипс и эластичные полимеры. Сам слепок держит форму ограниченное время, требует постоянной корректировки, а затем деформируется и тогда его надо делать снова.
3D-принтер для стоматологии устраняет необходимость ручного моделирования коронок, протезов и других изделий, что значительно упрощает работу зубным техникам. Клиенты стоматологических клиник не ждут установки финальной конструкции, проходя несколько этапов доработки и примерок. 3D-сканирование ротовой полости дает точные параметры для 3D-моделирования коронки или челюсти (CAD-CAM технологии).
С помощью CAD-CAM системы в стоматологии можно моделировать и создавать самые разнообразные объекты. К примеру:
моделировать вкладки, накладки, виниры, коронки, мосты;
настраивать автоматизированное моделирование зубов благодаря анатомической библиотеке;
за одну сессию смоделировать до 16 зубов;
сохранять в системе все модели для дальнейшего использование;
изготавливать модели за пять шагов от старта работы до фрезирования.
Для 3D печати зубы пациента моделируются вместе с челюстью в 3D редакторе. Если нужна полная замена челюсти, то необходимо моделировать всю ротовую полость — в 3D редакторе это сделать гораздо проще. Здесь модель можно разбивать на отдельные элементы любого размера, а ее целую форму проще контролировать. 3D принтер сразу распечатывает 3D модель полимерами и металлом, что ускоряет лечение, экономит на материале и инструментах для слепков.
Какими же преимуществами обладает биопечать в стоматологии?
Хранение анатомических моделей челюсти и зубов пациентов в цифровом формате;
Высокая скорость производства;
Автоматизированный процесс печати исключает человеческий фактор;
Высокая точность готового изделия;
Повышение квалификации стоматологической клиники или исследовательского центра.
3D-печать в стоматологии применяет две основные технологии печати:
селективное лазерное спекание — SLS;
селективное лазерное плавление — SLM;
послойное нанесение быстросохнущих полимеров —WDM.
SLS применяет лазер для выборочного спекания слоев металлического порошка. Лазер в SLM плавит слои, обеспечивая меньшую пористость металла изделия.
Исходный материал для SLM печати — мелкодисперсный порошок на основе металлического сплава. Луч лазера расплавляет частички порошка, соединяя их между собой. На созданный слой сплава наносится следующий, затем еще один и в итоге получают готовое изделие нужного объема и формы.
3D принтеры позволяют печатать сложные по строению и форме протезы непосредственно с компьютера. Для изготовления протезов также используется титан и его сплавы, хром, кобальт. WDM принтеры послойно укладывают быстросохнущий полимер слоями, которые прочно срастаются, пока полимер не потерял вязкость.
В настоящее время разработки в области 3D печати в стоматологии достигли высоких показателей. Это связанно с необходимостью облегчить работу зубным техникам, а также повысить уровень терапевтического, хирургического, ортодонтического и др. видов лечения. Биопечать снижает риск ошибок при изготовлении различных стоматологических конструкций, позволяет корректировать их в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
Список литературы:
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/Биопечать вместо доноских органов.
https://3d-expo.ru/ru/article/cad-cam-sistemi-v-stomatologii-78104
https://klona.ua/blog/3d-pechat-i-prototipirovanie/primenenie-3d-pechati-v-stomatologii