3D-print i tandpleje: anvendelser, materialer og arbejdsgange

3D-print er gået fra at være en kuriositet i tandtekniske laboratorier til et dagligt produktionsværktøj. Kombinationen af hurtige LCD-printere, biokompatible resiner og digital scanning betyder, at et lille laboratorium nu kan producere snesevis af modeller, splinter og kirurgiske guides i en natlig kørsel.

Denne artikel dækker de vigtigste anvendelser af 3D-print i tandplejen i dag, de materialer hver anvendelse kræver, de printerteknologier der er i brug, og den arbejdsgang der holder printkøer effektive.

Hovedanvendelser i det tandtekniske laboratorium

Arbejds- og studiemodeller

Dette er den højvolumen-anvendelse. Modeller til krone- og broarbejde, ortodontiske modeller til aligner-termoformning og studiemodeller til sagsplanlægning. Printopløsning på 50 til 100 mikrometer er typisk. Overfladekvalitet er det, der definerer en god modelresin.

Kirurgiske guides

Implantatkirurgiske guides kræver klasse IIa biokompatibel resin og stram dimensionel nøjagtighed. Guiden skal passe på tandbuen og dirigere boret inden for brøkdele af en millimeter.

Splinter og natskinner

Bruxisme- og ortodontiske splinter printes nu direkte fra CAD med biokompatible fleksible resiner, hvilket fjerner termoformning-trinnet helt. Tilpasningen er bedre, og produktionen er én sammenhængende arbejdsgang.

Individuelle aftryksske

Ske-print omdanner et 30-minutters manuelt arbejde til et uovervåget natligt print, med den bonus at skeen passer patientens anatomi perfekt, fordi den er genereret fra den digitale scanning.

Delproteser og helproteser

Printbare protesebaser og tænder er modne nok til at håndtere de fleste sager, især prøvninger. Specialiserede proteseresiner tilbyder den farvestablilitet og bindingsstyrke, et færdigt apparat kræver.

Midlertidige kroner og broer

Midlertidige arbejder op til langspændte broer printes i biokompatible PMMA-ladede resiner, ofte med indbyggede farvegradienter. De fungerer som øjeblikkelige restaureringer, mens den endelige fræsede eller pressede restaurering er i produktion.

Aligner-forme

For laboratorier, der producerer klare alignere in-house, printes formene og termoformes derefter. En moderne printer kan producere et fuldt sæt aligner-trin overnight.

Printerteknologier sammenlignet

  • MSLA / LCD: hurtig (helt lag ad gangen), fremragende overflade. Til modeller, splinter, kirurgiske guides.
  • DLP: meget hurtig, fremragende overflade. Til helproteser, professionelt volumen.
  • SLA: medium hastighed, fremragende overflade. Til etablerede laboratorier, fine detaljer.
  • FDM: medium hastighed, lavere overflade. Til værktøj og prototyper (ikke patientkontakt).

For et tandteknisk laboratorium dækker MSLA / LCD og DLP 95% af anvendelserne til en pris-ydelse-ratio, som ingen anden teknologi kan matche.

Materialer: den del ingen kan springe over

En dental 3D-printer er kun så god som resinen i den. Kategorierne du vil møde:

  • Modelresiner — høj kontrast, høj nøjagtighed, nem at vaske og hærde. Ikke patientkontakt.
  • Castable resiner — brænder rent ud til støbning af metalrammer.
  • Kirurgisk guide-resin — klasse IIa biokompatibel, autoklaverbar.
  • Splintresin — klasse IIa, fleksibel nok til natskinner.
  • Protesebase-resin — klasse IIa, farvstabil, polerbar.
  • Protesetænder-resin — klasse IIa, slidbestandig, flerlagsskygning.
  • Midlertidig krone-resin — klasse IIa, polerbar, A1 til A3.5 farve.

Tjek altid resinens regulatoriske klassificering i dit land. CE-mærket eller FDA-godkendelse er ikke valgfrit, når produktet berører en patient.

3D-print-arbejdsgangen i et digitalt laboratorium

En ren printarbejdsgang har seks trin:

  1. Digitalt design i CAD-softwaren.
  2. Eksport til STL ideelt direkte fra laboratorieplatformen med sagskontekst vedhæftet.
  3. Slicing med den rette resinprofil og supports.
  4. Print overnight eller i kø i løbet af dagen.
  5. Efterbehandling — vask og hærdning, supports fjernet, kvalitetstjek.
  6. Statusopdatering tilbage til sagen, så næste fase kan starte.

Friktionen er normalt mellem trin 2 og 3: folk downloader STL-filer manuelt, omdøber dem, mister overblikket. En platform der integrerer med din scanner og din printer holder kæden stram.

Forbind din 3D-printer til din sagsarbejdsgang

DoYourLab integrerer med Formlabs, Carbon3D og andre førende printere, så du sender printjobs fra selve sagen. Ikke mere manuel STL-håndtering. Se planer

Hvad med fræsning?

3D-print erstatter ikke fræsning, det komplementerer det. Fræsning ejer stadig:

  • Endelige zirconia- og lithium-disilikat-restaureringer.
  • Metalrammer (CoCr).
  • PEEK- og PMMA-diske til højstyrkeanvendelser.

Print ejer resten: modeller, splinter, guides, proteser, midlertidige. Et moderne tandteknisk laboratorium kører begge teknologier side om side med en digital sagsstyringsplatform, der dirigerer hver komponent til den rigtige maskine.

Almindelige faldgruber ved introduktion af 3D-print

  • At købe den billigste printer. Hobbyresiner og hobbyprintere passerer ikke medicinsk inspektion.
  • At springe efterbehandlingsinvesteringen over. En vaske- og hærdningsstation er ikke valgfri. Printkvalitet lever eller dør der.
  • At blande resiner på én printer uden ordentlig rengøring. Krydskontaminering ødelægger dele og biokompatibilitetscertificering.
  • Ikke at træne teknikeren i supports. Samme model med dårlig supportplacering er en omgørelse.