亚洲一区二区视频免费观看,高清国产亚洲精品自在久久,欧美日韩亚洲欧美日韩亚洲,另类专区亚洲欧美在线观看

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(hù)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
婷婷亚洲欧美综合丁香亚洲-超刺激国语对白在线视频| 亚洲一区二区免费av-中文字幕人妻久久久一区二区三区| 少妇人妻无码久久久久久-综合图片亚洲网友自拍| 亚洲中文一二三av网-亚洲天堂成人免费在线| 性都花花世界亚洲综合-日韩av一区二区三区| 一区二区三区日本韩国欧美-日本1区2区3区4区在线观看| 国产高清av免费在线观看-黄片毛片大全一区二区三区| 亚洲欧美另类综合偷拍-婷婷社区综合在线观看| 亚洲一区二区三在线观看-国产精品亚洲а∨天堂123| 久久免费观看归女高潮特黄-黄色av一本二本在线观看| sobo欧美在线视频-免费av网址一区二区| 亚洲精品一区网站在线观看-黄页视频免费观看网站| 亚洲国产精品日韩欧美-国产又粗又硬又大爽黄| 精品少妇一区二区18-一区二区三区日韩在线播放| 白嫩美女娇喘呻吟高潮-久久一区二区三区日产精品| 深夜三级福利在线播放-日韩精品一区二区在线天天狠天| 欧洲精品一区二区三区中文字幕-91久久国产综合久久蜜月精品| 亚洲av综合av一区东京热-黄页免费视频网站在线观看| 色婷婷六月婷婷一区二区-91草草国产欧美在线观看| 99在线免费观看视频-丰满人妻一区二区三区视频53| 极品人妻av在线播放-久久精品视频一区二区三区| 在线视频成人一区二区-亚洲另类中文字幕在线| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁-精品一区二区三区av| 亚洲黑人欧美一区二区三区-亚洲一区二区三区免费视频播放| 7m视频7m精品视频网站-亚洲综合香蕉视频在线| 黄片一区二区三区在线看-偷拍一区二区在线观看| 亚洲一区二区少妇激情-国产精品美女久久高潮| 久久精品亚洲无中文东京热-日本妹子内谢视频一区| 91麻豆免费在线视频-欧美中文天堂在线观看| 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| 乱入一二三免费在线观看-久久精品亚洲精品国产色婷婷| 乱入一二三免费在线观看-久久精品亚洲精品国产色婷婷| 午夜福利院免费在线观看-久久精品日产第一区二区三区画质| 国产欧美日韩精品一区在线-久久精品视频免费获取地址| 国产精品一区二区在线免费-久久精品国产亚洲av热明星| 中文字幕日韩不卡久久-五月天中文字幕啊av| 人妻日韩精品中文字幕图片-麻豆极度性感诱人在线露脸| 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| 极品人妻av在线播放-久久精品视频一区二区三区| 蜜臀一区二区三区精品在线-99久久久精品免费看国产| 黄片一区二区三区在线看-偷拍一区二区在线观看|