
行業/分類:其他手板模型加工
加工方式: 3D打印 使用材料: 樹脂
最小精度: 0.1mm 生產周期: 2~7天
產品尺寸: 6cm*5cm*2cm
后處理: 打磨
3D 打印牙齒手板模型是一種利用3D打印技術制作的牙齒模型,在牙科領域有廣泛應用,以下為您詳細介紹:
應用領域
正畸治療:幫助牙醫和正畸醫生更直觀地了解患者牙齒的排列和咬合情況,制定更精準的矯正方案。通過3D打印技術,可以快速制作出患者牙齒的模型,醫生能夠根據模型進行模擬矯正,提前評估矯正效果,并為患者定制個性化的牙套或矯治器。
口腔修復:用于制作牙冠、牙橋、貼面等修復體的模型。醫生可以根據模型進行修復體的設計和制作,確保修復體與患者的牙齒和口腔結構相匹配,提高修復的準確性和舒適性。同時,3D打印還可以制作臨時修復體,為患者提供暫時的牙齒功能和美觀。

種植手術:輔助醫生進行種植手術的規劃和操作。通過3D打印種植導板,醫生可以更準確地確定種植體的位置、方向和深度,提高種植手術的成功率和精度。
制作流程
數據獲取:通過口腔掃描儀對患者口腔內的牙齒進行掃描,獲取牙齒的三維數據。也可以從患者的CT掃描圖像中提取牙齒數據。這些數據將作為3D打印的基礎。
模型設計:將獲取的三維數據導入到3D打印軟件中,進行模型的設計和優化。包括對牙齒的形狀、大小、位置進行調整,添加必要的支撐結構等,以確保打印的順利進行。
材料選擇:根據模型的用途和要求選擇合適的3D打印材料。常見的材料有光敏樹脂、尼龍、金屬等。光敏樹脂材料具有精度高、表面質量好的特點,適用于制作正畸模型和臨時修復體;尼龍材料強度較高,可用于制作一些需要承受較大咬合力的模型;金屬材料則常用于制作永久性的牙冠、牙橋等修復體。
3D打印:將設計好的模型文件傳輸到3D打印機中,選擇合適的打印參數,如打印層厚、打印速度、曝光時間等,開始打印。打印過程中,3D打印機根據模型的形狀和結構,一層一層地堆積材料,逐漸形成牙齒手板模型。
后處理:打印完成后,需要對模型進行后處理。包括去除支撐結構、清洗模型表面的殘留樹脂、進行打磨和拋光等,以提高模型的表面質量和精度。對于一些需要上色的模型,還可以進行涂色處理,使其更加逼真。

優勢
高精度:能夠精確地還原牙齒的形態和結構,為診斷、治療和修復提供準確的模型基礎。例如,在制作牙冠時,3D打印可以確保牙冠與患者的牙齒貼合度極高,減少了調整和返工的次數。
個性化定制:可根據每個患者的獨特口腔情況和需求,制作出個性化的牙齒模型和修復體,提高治療效果和患者滿意度。比如,正畸患者的牙齒矯正器可以根據其牙齒的移動情況和矯正階段進行定制化設計。
快速制作:相比傳統的手工制作或鑄造方法,3D打印大大縮短了牙齒模型的制作時間。在緊急情況下,如患者需要快速制作臨時牙冠或進行手術規劃時,3D打印能夠快速響應,提供及時的解決方案。
節省材料:3D打印是一種增材制造技術,只需要根據模型的形狀添加材料,相比傳統的減材制造方法(如切削加工),可以大大減少材料的浪費 。
常用技術
光固化成型(SLA):使用液態光敏樹脂作為打印材料,通過紫外光照射使樹脂逐層固化成型。具有精度高、表面質量好的特點,適用于制作中小型、高精度的牙齒模型。
數字光處理(DLP):類似于 SLA 技術,但使用數字微鏡器件(DMD)來投射紫外光,一次性固化整個樹脂層,打印速度相對較快,精度也較高。
熔融沉積成型(FDM):將絲狀的熱塑性材料加熱熔化后,通過噴頭擠出并逐層堆積成型。材料成本較低,設備操作簡單,但精度相對較低,表面質量不如 SLA 和 DLP 技術,常用于制作一些對精度要求不高的牙齒模型或輔助工具。

市場現狀與發展趨勢
市場現狀:目前,3D打印牙齒手板模型在牙科領域的應用越來越廣泛,許多牙科診所和實驗室都開始采用 3D打印技術來制作牙齒模型和修復體。市場上也出現了越來越多專門針對牙科應用的 3D打印機和打印材料,為行業的發展提供了有力的支持。
發展趨勢:隨著3D打印技術的不斷發展和進步,牙齒手板模型的打印精度和速度將進一步提高,材料的性能和種類也將不斷豐富。同時,與口腔掃描、CAD/CAM 設計等數字化技術的結合將更加緊密,實現更加高效、精準的口腔醫療服務。