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

For tiden p?virker det voldsomme COVID-19-utbruddet alles hjerte, og medisinske eksperter og forskere i inn- og utland jobber hardt med virusforskning og vaksineutvikling. I 3D-skriverindustrien har ?den f?rste 3D-modellen av ny lungeinfeksjon i koronaviruset i Kina blitt vellykket modellert og skrevet ut?, ?medisinske briller har blitt 3D-printet? og ?masker har blitt 3D-printet? har vakt stor oppmerksomhet.

22

3D-trykt modell av COVID-19 lungeinfeksjon

3D打印醫(yī)用護目鏡

3d-printede medisinske briller

Dette er ikke f?rste gang 3D-printer har blitt brukt i medisin. Introduksjonen av additiv produksjonsteknologi i medisin blir sett p? som en ny revolusjon innen det medisinske feltet, som gradvis har trengt inn i anvendelsen av kirurgisk planlegging, treningsmodeller, personlig tilpasset medisinsk utstyr og personlig tilpassede kunstige implantater.

Kirurgisk pr?vemodell

For h?yrisiko og vanskelige operasjoner er preoperativ planlegging av medisinske arbeidere sv?rt viktig. I den forrige kirurgiske repetisjonsprosessen m? medisinske arbeidere ofte innhente pasientdata gjennom CT, MR og annet bildebehandlingsutstyr, og deretter konvertere det todimensjonale medisinske bildet til realistiske tredimensjonale data ved hjelp av programvare. N? kan medisinske arbeidere skrive ut 3D-modeller direkte ved hjelp av enheter som 3D-skrivere. Dette kan ikke bare hjelpe leger med ? utf?re n?yaktig kirurgisk planlegging, forbedre suksessraten for kirurgi, men ogs? lette kommunikasjon og kommunikasjon mellom medisinske arbeidere og pasienter p? kirurgisk plan.

Kirurger ved Belfast bysykehus i Nord-Irland brukte en 3d-printet kopi av en nyre for ? forh?ndsvise prosedyren, fjernet en nyrecyste fullstendig, bidro til ? oppn? en kritisk transplantasjon og forkorte mottakerens restitusjon.

33

3D-printet 1:1 nyremodell

Driftsveiledningen

Som et ekstra kirurgisk verkt?y under operasjonen, kan den kirurgiske styreplaten hjelpe medisinske arbeidere med ? implementere operasjonsplanen n?yaktig. For tiden har kirurgiske styreplatetyper inkludert leddstyreplate, spinal styreplate, oral implantatf?ringsplate. Ved hjelp av det kirurgiske guidebordet laget av 3D-printer, kan 3D-data hentes fra den ber?rte delen av pasienten gjennom 3D-skanneteknologi, slik at leger kan f? den mest autentiske informasjonen for ? bedre planlegge operasjonen. For det andre, mens man kompenserer for manglene ved den tradisjonelle produksjonsteknologien for kirurgiske ledeplater, kan st?rrelsen og formen p? styreplaten justeres etter behov. Ved ? gj?re det kan ulike pasienter f? en styreplate som dekker deres reelle behov. Det er heller ikke dyrt ? produsere, og selv gjennomsnittspasienten har r?d til det.

Tannlegeapplikasjoner

De siste ?rene har bruken av 3D-printer i tannbehandling v?rt et hett tema. Generelt fokuserer bruken av 3D-skriver i odontologi hovedsakelig p? design og produksjon av metalltenner og usynlige tannregulering. Fremkomsten av 3D-printerteknologi har skapt flere muligheter for folk som trenger tannregulering. I ulike stadier av kjeveortopedi trenger kjeveortopeder forskjellige tannreguleringer. 3D-printer kan ikke bare bidra til sunn tannutvikling, men ogs? redusere kostnadene for tannregulering.

55

B?de 3d oral skanning, CAD-designprogramvare og bruk av 3d-skriver dental voks, fyllinger, kroner, og betydningen av den digitale teknologien er at legene ikke trenger ? gj?re det selv ? lage modell gradvis og protese, tannprodukter, p?ta seg arbeidet til en tanntekniker, men ? bruke mer tid p? ? g? tilbake til diagnostisering av oral sykdom og selve oral kirurgi. For tannteknikere, men langt unna legekontoret, s? lenge pasientens muntlige data kan tilpasses i henhold til legens krav til presise tannprodukter.

Rehabiliteringsutstyr

Den virkelige verdien av 3d-skriveren for rehabiliteringsenheter som korreksjonss?le, bionisk h?nd og h?reapparat er ikke bare realiseringen av n?yaktig tilpasning, men ogs? erstatningen av tradisjonelle produksjonsmetoder med n?yaktig og effektiv digital produksjonsteknologi for ? redusere kostnadene for individuelle tilpasset medisinsk rehabiliteringsutstyr og forkorte produksjonssyklusen. 3D-skriverteknologi er diversifisert, og 3D-skrivermaterialer er forskjellige. SLA-herdende 3D-skriverteknologi er mye brukt i rask prototyping i medisinsk utstyrsindustri p? grunn av fordelene med rask prosesseringshastighet, h?y n?yaktighet, god overflatekvalitet og moderate kostnader for fotosensitive harpiksmaterialer.

?66

Ta for eksempel h?reapparathusindustrien, som har realisert massetilpasning av 3d-printer. P? tradisjonell m?te m? teknikeren modellere pasientens ?regang for ? lage en spr?ytest?pe. Og s? bruker de uv-lys for ? f? plastproduktet. Den endelige formen p? h?reapparatet ble oppn?dd ved ? bore lydhullet til plastproduktet og ved h?ndbearbeiding. Hvis noe g?r galt i denne prosessen, m? modellen lages om. Prosessen med ? bruke en 3d-printer til ? lage et h?reapparat begynner med utformingen av en silikonform eller avtrykk av pasientens ?regang, som gj?res gjennom en 3d-skanner. CAD-programvare brukes deretter til ? konvertere de skannede dataene til designfiler som kan leses av en 3d-skriver. Programvare lar designere endre tredimensjonale bilder og lage den endelige produktformen.

3D-skriverteknologi er foretrukket av mange bedrifter p? grunn av fordelene med lav pris, rask levering, ingen montering og sterk f?lelse av design. Kombinasjonen av 3D-printer og medisinsk behandling gir full lek til egenskapene til personlig tilpasning og rask prototyping. En 3D-printer er et verkt?y p? en m?te, men i kombinasjon med andre teknologier og spesifikke applikasjoner kan den ha uendelig verdi og fantasi. De siste ?rene, med den kontinuerlige utvidelsen av Kinas medisinske markedsandel, har utviklingen av 3D-trykte medisinske produkter blitt en uimotst?elig trend. Offentlige avdelinger p? alle niv?er i Kina har ogs? innf?rt en rekke retningslinjer for ? st?tte utviklingen av den medisinske 3D-printerindustrien.

Vi er overbevist om at den kontinuerlige utviklingen av additiv produksjonsteknologi vil bringe mer forstyrrende innovasjoner til det medisinske feltet og medisinsk industri. Digital 3D-skriverteknologi vil ogs? fortsette ? utdype samarbeidet med medisinsk industri, for ? fremme den medisinske industrien til intelligent, effektiv og profesjonell transformasjon.


Innleggstid: 23. februar 2020
欧美黄色三级视频网站-国产九九热视频在线观看| 7m视频7m精品视频网站-亚洲综合香蕉视频在线| 国产精品成人欧美激情-黄色床上完整版高清无遮挡| 亚洲国产日韩精品四区-dy888午夜福利精品国产97| 青青草原免费国产在线视频-精品人妻乱码一区二区三区四区| 久久精品亚洲国产av久-国产精品视频一区二区免费| 日本中文字幕啊啊啊啊-久久精品伊人久久精品伊人| 黄色91av免费在线观看-欧美黄片一级在线观看| 国产日韩电影一区二区三区-美女露双奶头无遮挡物| 日韩精品中文在线观看一区-亚洲bt欧美bt精品| 中文字幕精品一区二区日本99-青青国产成人久久91网| 国产传媒中文字幕在线观看-午夜福利视频在线播放观看| 亚洲综合av一区二区三区-高潮又爽又黄无遮挡激情视频| 精品国产综合一区二区三区-蜜臀一区二区三区刺激视频| 国产av剧情护士麻豆-三级国产精品欧美在线观看| 91九色蝌蚪丝袜人妻-国产精品9999网站| 天天干天天日天天射天天舔-精品香蕉视频官网在线观看| 午夜精品午夜福利在线-内射无套内射国产精品视频| 黄片黄片在线免费观看-激情综合网激情五月俺也去| 久久99热这里都是精品啊-国产成人亚洲精品无码aV| 欧美一级二级三级在线看-日韩精品欧美嫩草久久99| 亚洲欧美日韩二区三区-国产在线欧美一区日韩二区| 亚洲欧美另类综合偷拍-婷婷社区综合在线观看| 乱入一二三免费在线观看-久久精品亚洲精品国产色婷婷| 亚洲av成人一区国产精品网-国产偷_久久一级精品a免费| 国产av剧情护士麻豆-三级国产精品欧美在线观看| 亚洲国产精品日韩欧美-国产又粗又硬又大爽黄| 天天干天天天天天天天-亚洲综合av在线三区| 中文字幕人妻少妇第一页-隔壁的女孩在线看中文字幕| 在线观看中午中文乱码-2021国产一级在线观看| 亚洲欧美激情自拍色图-国产亚洲精品sese在线播放| 欧美一级二级三级在线看-日韩精品欧美嫩草久久99| 国产美女网站在线观看-国产精品亚洲综合网69| 熟女少妇免费一区二区-麻豆一区二区三区免费在线观看| 国产午夜精品理论片A级漫画-久久精品国产99亚洲精品| 亚洲区欧美区在线视频-亚洲碰碰人人AV熟女天堂| 亚洲精品蜜桃在线观看-国产欧美日韩在线观看精品观看| 久久精品亚洲无中文东京热-日本妹子内谢视频一区| 国产成人精品免费视频大全办公室-亚洲欧美日本综合在线| 国产黄片在现免费观看-色老板最新在线播放一区二区三区| 精彩亚洲一区二区三区-中文字幕中文字幕在线色站|