Ang paggamit sa orthopedic biomaterials miuswag pag-ayo sa miaging pipila ka tuig samtang ang populasyon nag-edad ug ang mga pasyente gusto nga magpadayon sa parehas nga lebel sa kalihokan ug kalidad sa kinabuhi. Tungod sa dako nga panginahanglan alang sa clinical orthopedic biomaterials, bone tissue engineering paspas nga naugmad ug usa ka lain-laing mga orthopedic biomaterials ang giimbestigahan ug gidisenyo. Ang mga biomaterial nga nakabase sa Fe ug magnesium kaylap nga gigamit sa tabang sa 3D nga teknolohiya. Ang mga biomaterial nga nakabase sa Titanium adunay taas nga kusog, ubos nga piho nga modulus ug mas maayo nga biocompatibility kaysa sa mga biomaterial nga nakabase sa Fe- ug magnesium ug nagpakita sa usa ka kompetisyon ug talagsaon nga bentaha sa mga orthopedic biomaterial.
Ang 3D nga giimprinta nga mga biomaterial nga nakabase sa titanium mahimong ipasibo aron mohaum sa indibidwal nga mga panginahanglanon, nga gitugotan dili lamang ang paghimo sa mga komplikado nga istruktura apan usab dili hitupngan nga mga bentaha sa mga termino sa gasto, oras sa siklo sa paggama ug pag-personalize, nga nagtugot alang sa hinungdanon nga pag-uswag sa teknolohiya alang sa mga aplikasyon sa orthopaedic, dental ug cardiovascular. Bisan pa, ang teknolohiya nag-atubang gihapon sa daghang mga hagit, sama sa kung giunsa pagbalanse ang relasyon tali sa porous nga pagtubo sa bukog ug mekanikal nga mga kabtangan, ang pagpili sa teknolohiya sa paggama sa additive, ug pag-optimize sa parameter.
Ang pag-analisar ug katingbanan sa 3D nga giimprinta nga titanium alloy nga teknolohiya nagdala sa mga mosunud nga konklusyon.
(1) Nagkalainlain nga mga teknolohiya sa pag-imprenta sa 3D lahi sa termino sa katulin sa thermal scan, gahum sa suplay sa kuryente ug rate sa pagdeposito. Kung itandi sa naandan nga mga proseso, ang mga proseso sa pag-andam sa 3D nga pag-imprenta adunay tipikal nga mga kinaiya sa paspas nga pagpainit ug pagpabugnaw, ug ang tukma nga pagkontrol sa mga parameter sa proseso gikinahanglan aron makakuha og taas nga kalidad ug kasaligan nga mga bahin;
(2) Ang topology sa tissue sa bukog giklasipikar ug gihulagway, ug gipunting nga ang usa ka paagi aron makunhuran ang katig-a mao ang makatarunganon nga pag-optimize sa topology sa porous nga mga substitutes sa bukog, sa ingon makunhuran ang kalainan sa pagkagahi tali sa kapuli sa bukog ug sa bukog sa host, sa ingon nagpagaan sa problema sa pagpanalipod sa stress.
(3) Ang impluwensya sa mga kinaiya sa paspas nga pagpainit ug pagpabugnaw sa ebolusyon sa tisyu sa titanium alloys gisusi, ug ang mga pag-uswag sa mekanikal nga mga kabtangan mahimong makab-ot pinaagi sa pag-adjust sa duha ka hugna nga komposisyon ug tissue morphology;
(4) Ang biocompatibility ug osseointegration nga kapabilidad sa porous titanium alloys human sa implantation gipasiugda;
(5) Ang 3D nga giimprinta nga mga metal mas maayo lamang nga naugmad pinaagi sa pagpalambo sa gamhanang digital nga mga himan, sama sa machine modeling ug machine learning inubanan sa metallurgical knowledge base.
Pagkat-on bahin sa among labing bag-ong mga produkto ug mga diskwento pinaagi sa SMS o email