精品视频在线观看免费99,东京热日韩精品免费视频,成人国产精品一区二区不卡,亚洲乱码精品一区二区三区国产

produkter

P? nuv?rende tidspunkt p?virker det voldsomme COVID-19-udbrud alles hjerte, og medicinske eksperter og forskere i ind- og udland arbejder h?rdt p? virusforskning og vaccineudvikling. I 3D-printerindustrien er "den f?rste 3D-model af ny coronavirus-lungeinfektion i Kina blevet modelleret og printet med succes", "medicinske beskyttelsesbriller er blevet 3D-printet", og "masker er blevet 3D-printet" har tiltrukket bred opm?rksomhed.

22

3D-printet model af COVID-19 lungeinfektion

3D打印醫(yī)用護目鏡

3d-printede medicinske beskyttelsesbriller

Det er ikke f?rste gang, 3D-printeren er blevet brugt i medicin. Introduktionen af ??additiv fremstillingsteknologi i medicin ses som en ny revolution inden for det medicinske omr?de, der gradvist er tr?ngt ind i anvendelsen af ??kirurgisk planl?gning, tr?ningsmodeller, personligt medicinsk udstyr og personlige kunstige implantater.

Kirurgisk pr?vemodel

For h?jrisiko- og vanskelige operationer er pr?operativ planl?gning af l?ger meget vigtig. I den tidligere operationspr?veproces skal l?ger ofte indhente patientdata gennem CT, MR og andet billedbehandlingsudstyr og derefter konvertere det todimensionelle medicinske billede til realistiske tredimensionelle data ved hj?lp af software. Nu kan l?ger udskrive 3D-modeller direkte ved hj?lp af enheder s?som 3D-printere. Dette kan ikke kun hj?lpe l?ger med at udf?re n?jagtig kirurgisk planl?gning, forbedre succesraten for kirurgi, men ogs? lette kommunikationen og kommunikationen mellem medicinske medarbejdere og patienter om den kirurgiske plan.

Kirurger p? Belfast byhospital i Nordirland brugte en 3d-printet kopi af en nyre til at forh?ndsvise proceduren, fjernede fuldst?ndigt en nyrecyste, hjalp med at opn? en kritisk transplantation og forkortede modtagerens restitution.

33

3D-printet 1:1 nyremodel

Driftsvejledningen

Som et ekstra kirurgisk v?rkt?j under operationen kan den kirurgiske styreplade hj?lpe medicinske medarbejdere med at implementere operationsplanen n?jagtigt. P? nuv?rende tidspunkt har kirurgiske styrepladetyper inkluderet ledstyreplade, spinal styreplade, oral implantatstyreplade. Ved hj?lp af det kirurgiske guideboard lavet af 3D-printer kan 3D-data opn?s fra den ber?rte del af patienten gennem 3D-scanningsteknologi, s? l?gerne kan f? den mest autentiske information, for bedre at kunne planl?gge operationen. For det andet, mens man kompenserer for manglerne ved den traditionelle kirurgiske styrepladefremstillingsteknologi, kan st?rrelsen og formen af ??styrepladen justeres efter behov. Derved kan forskellige patienter f? en styreplade, der opfylder deres reelle behov. Det er heller ikke dyrt at fremstille, og selv den gennemsnitlige patient har r?d til det.

Dental applikationer

I de senere ?r har anvendelsen af ??3D-printer i tandplejen v?ret et varmt emne. Generelt fokuserer anvendelsen af ??3D-printer i tandpleje hovedsageligt p? design og fremstilling af metalt?nder og usynlige seler. Fremkomsten af ??3D-printerteknologi har skabt flere muligheder for folk, der har brug for at tilpasse seler. I forskellige stadier af tandregulering har tandreguleringer brug for forskellige b?jler. 3D-printer kan ikke kun bidrage til en sund tandudvikling, men ogs? reducere omkostningerne til b?jler.

55

B?de 3d oral scanning, CAD-designsoftware og brug af 3d printer dental voks, fyldninger, kroner, og betydningen af ??den digitale teknologi er, at l?gerne ikke beh?ver at g?re det selv at lave modeller gradvist og tandproteser, dentalprodukter, p?tager sig arbejdet som en tandtekniker, men at bruge mere tid p? at vende tilbage til selve diagnosen mundsygdom og mundkirurgi. For tandteknikere, selvom langt v?k fra l?gens kontor, s? l?nge patientens mundtlige data kan tilpasses i henhold til l?gens krav til pr?cise dentale produkter.

Rehabiliteringsudstyr

Den virkelige v?rdi, som 3d-printeren bringer til rehabiliteringsenheder s?som korrektionsindl?g, bionisk h?nd og h?reapparat er ikke kun realiseringen af ??n?jagtig tilpasning, men ogs? udskiftningen af ??traditionelle fremstillingsmetoder med n?jagtig og effektiv digital fremstillingsteknologi for at reducere omkostningerne ved individuelle skr?ddersyet medicinsk udstyr til rehabilitering og forkorte produktionscyklussen. 3D-printerteknologi er diversificeret, og 3D-printermaterialer er forskellige. SLA-h?rdende 3D-printerteknologi bruges i vid udstr?kning til hurtig prototyping i den medicinske enhedsindustri p? grund af dens fordele ved hurtig behandlingshastighed, h?j n?jagtighed, god overfladekvalitet og moderate omkostninger ved lysf?lsomme harpiksmaterialer.

?66

Tag for eksempel h?reapparathusindustrien, som har realiseret massetilpasning af 3d-printere. P? traditionel vis skal teknikeren modellere patientens ?regang for at lave en spr?jtest?beform. Og s? bruger de uv-lys til at f? plastproduktet. Den endelige form af h?reapparatet blev opn?et ved at bore lydhullet i plastikproduktet og ved h?ndbearbejdning. Hvis noget g?r galt i denne proces, skal modellen laves om. Processen med at bruge en 3d-printer til at lave et h?reapparat begynder med design af en silikoneform eller aftryk af patientens ?regang, hvilket sker gennem en 3d-scanner. CAD-software bruges derefter til at konvertere de scannede data til designfiler, der kan l?ses af en 3d-printer. Software giver designere mulighed for at ?ndre tredimensionelle billeder og skabe den endelige produktform.

3D-printerteknologi er foretrukket af mange virksomheder p? grund af dens fordele ved lave omkostninger, hurtig levering, ingen montering og st?rke sans for design. Kombinationen af ??3D-printer og medicinsk behandling giver fuld spil til egenskaberne ved personlig tilpasning og hurtig prototyping. En 3D-printer er i en vis forstand et v?rkt?j, men n?r den kombineres med andre teknologier og specifikke applikationer, kan den v?re af uendelig v?rdi og fantasi. I de seneste ?r, med den fortsatte udvidelse af Kinas medicinske markedsandel, er udviklingen af ??3D-printede medicinske produkter blevet en uimodst?elig trend. Regeringsafdelinger p? alle niveauer i Kina har ogs? indf?rt en r?kke politikker for at st?tte udviklingen af ??den medicinske 3D-printerindustri.

Vi er overbevist om, at den kontinuerlige udvikling af additiv fremstillingsteknologi vil bringe mere forstyrrende innovationer til det medicinske omr?de og den medicinske industri. Digital 3D-printerteknologi vil ogs? forts?tte med at uddybe samarbejdet med den medicinske industri for at fremme den medicinske industri til intelligent, effektiv og professionel transformation.


Indl?gstid: 23. februar 2020
久久精品亚洲国产av久-国产精品视频一区二区免费| 欧美mv日韩mv视频-熟妇人妻ⅴa精品中文| sobo欧美在线视频-免费av网址一区二区| 天天干天天天天天天天-亚洲综合av在线三区| 久久99热这里都是精品啊-国产成人亚洲精品无码aV| 蜜臀av日日欢夜夜爽一区-av在线免费永久播放| 在线免费观看黄片喷水-国产精品白丝网站在线观看| 欧美mv日韩mv视频-熟妇人妻ⅴa精品中文| 女主播啪啪大秀免费观看-精品99午夜福利影院| 国产aa视频一区二区三区-国产精品久久久久久久毛片动漫| 亚洲精品激情一区二区-久久成人国产欧美精品一区二区| 欧美日韩国产在线资源-超碰成人国产一区二区三区| 少妇一区二区三区粉嫩av-国产精品区久久久久久久| 国产精品电影在线一区-亚洲国产大片一区二区官网| 欧美看片一区二区三区-人妻无卡精品视频在线| 亚洲国产视频不卡一区-激情欧美视频一区二区| 精品一区二区三区av在线-欧美黑人巨大精品一区二区| 日本少妇激情一区二区-亚洲自偷自拍熟女另类蜜臀| 欧美aa一级视频播放-久一一区二区三区大香蕉| 日韩亚洲一区二区三区av-欧美综合在线观看一区二区三区| 欧美精品国产白浆久久正在-国产精彩视频一区二区三区| 亚洲最新国产无人区123-黄片一区二区在线观看| 中文字幕日韩不卡久久-五月天中文字幕啊av| 国产欧美日本不卡精美视频-日本后入视频在线观看| 亚洲精品一区网站在线观看-黄页视频免费观看网站| 婷婷人妻少妇激情在线-欧美日韩人体艺术一区二区| 国产小黄片高清在线观看-涩涩鲁精品亚洲一区二区| 色噜噜噜噜一区二区三区-欧美最猛黑人做爰视频| 人妻丝袜中文字幕在线视频-亚洲成av人片一区二区三区| 日韩国产一区二区三区在线-精品日韩人妻少妇av| 婷婷六月视频在线观看-久久亚洲综合国产精品| 国产亚洲欧美一区91-亚洲欧美一区二区在线| 国内精产熟女自线一二三区-六月丁香婷婷在线观看| 久艹在线观看视频免费-人妻偷人精品一区二区三区| 日韩亚洲欧美综合在线-成人在线网站在线观看| 国产午夜精品理论片A级漫画-久久精品国产99亚洲精品| 日韩av电影一区二区网址-老熟妇仑乱视频一区二| 人妻日韩精品中文字幕图片-麻豆极度性感诱人在线露脸| 狠狠狠狠爱精品一二三四区-l舌熟女av国产精品| 国产精品v欧美精品v日韩精品-国产欧美日韩精品区一区二污污污| 天天日天天干天天综合-99久久综合狠狠综合久久|