يصبح طب الأسنان مؤتمتًا بالكامل باستخدام الآلات cnc.
2024-07-03
2024-12-28
بالمقارنة مع عمليات التصنيع الطرحية التقليدية، تسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد، بمساعدة التقدم في تكنولوجيا ومواد القولبة، بإنشاء أشكال هندسية معقدة بدقة أعلى وتخصيص للمنتج النهائي بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة.
في مجال طب الأسنان، حيث يكون الطلب على التخصيص مرتفعًا، أدت التطورات في تكنولوجيا ومواد الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى تحويل أساليب وأساليب العلاج السريري، وتحسين دورات العلاج السريري ونتائجه. أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد بسرعة الطريقة المفضلة للتصنيع بمساعدة الكمبيوتر (cad) في طب الأسنان بسبب زيادة الدقة والكفاءة وتزايد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ومن حيث حلول تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والمكونات الرئيسية للمواد، يمكن تقسيم مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد للأسنان إلى ثلاث فئات رئيسية: البوليمرات والمعادن والسيراميك.
1. البوليمرات
البوليمرات هي المواد الأكثر استخدامًا في تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد لطب الأسنان، وتتميز بمجموعة واسعة من التطبيقات، والتكلفة المنخفضة، وسهولة التصنيع.
تشمل أنواع البوليمرات بولي إيثر إيثر كيتون (peek)، بولي كابرولاكتون (pcl)، بولي ميثيل ميثاكريلات (pmma)، حمض بولي لاكتيك (pla)، كوبوليمر حمض بولي لاكتيك-هيدروكسي أسيتيك (plga)، والراتنجات الحساسة للأشعة فوق البنفسجية (uv).
نظرًا لأن الطباعة ثلاثية الأبعاد تتم معالجتها وقولبتها باستخدام الطباعة طبقة تلو الأخرى والتكديس التراكمي، فيجب إضافة المواد المضافة إلى المادة (في نظام المعالجة الضوئية، يجب إضافة المادة إلى البادئ والمونومر والبوليمر الأولي المطلوب للمعالجة والقولبة)، وتكون الخواص الميكانيكية للمادة عادةً أقل من تلك التي يتم إنتاجها بالطرق التقليدية. على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في مقاومة التآكل والخواص الميكانيكية مقارنة بطرق القولبة بالحقن التقليدية (البلمرة والضغط بالحقن)، إلا أنها لا تزال تلبي معايير iso لمختلف تطبيقات طب الأسنان.
من بين البوليمرات، تعد الراتنجات الحساسة للأشعة فوق البنفسجية هي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في طب الأسنان نظرًا لدقتها وسرعتها العالية، وتتطور حلولها التكنولوجية بسرعة، مع ظهور مواد وتطبيقات جديدة مختلفة في المجالات الرئيسية الثلاثة لتقويم الأسنان والأطراف الاصطناعية وزراعة الأسنان. تعتبر التيجان الدائمة للترميمات، وall-on-x لزراعة الفم بالكامل، والطباعة المباشرة لأجهزة تقويم الأسنان والمثبتات ذات وظيفة الذاكرة، من الحلول الجديدة التي ظهرت في العامين الماضيين، والتي يتم قبولها والاعتراف بها تدريجياً من قبل الأطباء والمرضى في المنزل. وفي الخارج.
بالمقارنة مع راتنجات الأسنان التقليدية، فقد ثبت أن الراتنجات الحساسة للضوء المطبوعة ثلاثية الأبعاد تتمتع بتوافق حيوي فائق، ويمكن تحسين هذا التوافق الحيوي بشكل أكبر من خلال طرق ما بعد المعالجة مثل التنظيف والمعالجة اللاحقة.
2. المعادنتشمل معادن السبائك المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد للأسنان التيتانيوم (ti) والكوبالت والكروم (co-cr)، وتعد الخواص الميكانيكية للسبائك مثالية للعديد من تطبيقات طب الأسنان. توفر السبائك المطبوعة ثلاثية الأبعاد خصائص ميكانيكية فائقة مقارنة بطرق الصب التقليدية، ولكن يجب تحسين الواجهة بين المعدن المطبوع ثلاثي الأبعاد والتزاوج الخزفي لتتناسب مع الدقة التي تم الحصول عليها باستخدام طرق الصب التقليدية. تتميز سبائك كروم الكوبالت المطبوعة ثلاثية الأبعاد بقيم صلابة أعلى (371 ± 10hv)، ودقة واتساق أعلى، وملاءمة أفضل مقارنة بطرق الصب التقليدية.
تُستخدم الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد حاليًا في تطبيقات طب الأسنان لإنشاء طبقات معدنية داخل الأسنان الخزفية (التيجان أو الجسور)، والأقواس المعدنية لأغراض تقويم الأسنان أو الترميم، والإطارات المعدنية (القضبان) في زراعة الأسنان لكامل الفم، وهي عملية أسرع وأكثر اقتصادية، وأسهل لتحقيق مجموعة واسعة من الأشكال الهندسية الفردية من استخدام تقنيات الطحن الطرحية.
3. السيراميك
تعتبر المواد الخزفية من أفضل المواد لترميم الأسنان بسبب خواصها الميكانيكية الممتازة، وتوافقها الحيوي، وغياب الخلافات مثل الإطلاق الأيوني أو التآكل، ومقاومتها الجيدة للتآكل والتآكل (ثبات طويل الأمد) بالإضافة إلى خصائصها الجمالية.
يتم تصنيف المواد الخزفية أيضًا إلى سيراميك الزجاج والزركونيا والألومينا على أساس الركيزة.
من الناحية العملية، تعد الزركونيا المادة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع وغالبًا ما يشار إليها باسم "الفولاذ الخزفي". يتم استخدامه بشكل شائع في مجال الأطراف الاصطناعية، عادةً لإنتاج التيجان والأطراف الصناعية الثابتة (fdps) والترميمات الموجهة نحو العيوب (مثل قشور الإطباق)، وكذلك لإنتاج زراعة الأسنان والمكونات الترميمية المدعومة بالزرع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للسيراميك لإنشاء غرسات معقدة خاصة بالمريض؛ وله عدد من التطبيقات في مجال جراحة الوجه القحفي والفكين وعلاج عيوب العظام في الفك.
التحدي الأكبر في حلول تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لطباعة السيراميك هو نقطة انصهاره العالية والتشقق الناتج أثناء عملية التبريد. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر خصائص المادة الخام على مساميتها وخواصها الميكانيكية النهائية. الخصائص الميكانيكية للمنتج النهائي غير متناسقة بسبب اختلاف أنواع ركائز المواد الخزفية، والاختلافات في تكنولوجيا الطابعة ثلاثية الأبعاد ومصادر الضوء، والمجموعة الواسعة من أشكال الترميمات المستهدفة، والاختلافات في ضوابط الطباعة والمعلمات.
حاليًا، تتطلب المواد الخزفية وتقنيات الطباعة مزيدًا من البحث والاستكشاف والاختبار.