Prostredníctvom okamžitej interakcie medzi laserom a práškom dosahuje kovová 3D tlačia
(1) Dizajn materiálu gradientu
Technický princíp: Jeden môže získať gradient komponentu vo vnútri jedného kusu rôznymi parametrami vrátane intenzity laseru a rýchlosti skenovania .
Prípad: Tlač povrchového modulu 30 GPA (v súlade s kortikálnou kosťou) a interný modul 5 GPA (v súlade s storočnou kosťou) Ti -6 al -4 v/cín Gradient Alloy
Sila spojenia rozhrania prichádza na 450 MPa, o 40% viac ako konvenčné techniky zvárania .
(2) Posilnenie ultrajemného zrna
Adopting super rapid cooling (>10⁶ k/s) na získanie nanokryštalických štruktúr;
Zatiaľ čo miera predĺženia zostáva na 12%, výnosová sila zliatiny CORC bola zvýšená zo 600 MPa na 1200 MPa .
Mikroskopický mechanizmus zahŕňa kombinovaný vplyv posilnenia dislokácie a posilnenie hraníc zŕn .
Technická implementácia: Priamo tlač 110 hodvábnych textílií;
Získanie stresu sa zlepšuje zliatinou tvarovej pamäte vyrobenej z niklu a titánu o 35%;
Smer aplikácie: Optimalizácia sily kardiovaskulárneho stentu
Kovová 3D tlač poskytuje priamu transformáciu výsledkov topologickej optimalizácie a uvoľňuje slobodu dizajnu .
Generovať minimálnu povrchovú štruktúru v závislosti od analýzy konečných prvkov;
Pri udržiavaní pevnosti v tlaku 85%, štruktúra mriežky zliatiny titánu znižuje hmotnosť o 40% v porovnaní s pevnou konštrukciou.
Lepší ako konvenčné opracované vzorky, test únavy nevykazuje žiadne praskliny po 10 ° Cykly .
Dizajn pórov
Pórovitosť neustále stúpa z 50% (proximálna kosť) na 80% (distálna kosť);
Klinické prínosy: 60% rýchlejšia miera tvorby kostí; 70% menší účinok na tienenie stresu;
Presné ovládanie clony 0 . 3 mm sa získava prostredníctvom topenia elektrónového lúča (EBM) vo výrobe.
Prípad funkčnej integrácie: 3D tlačené spinálne fúzne zariadenie kombinujúce otvor na uvoľňovanie liekov a kanál indukcie kostí
Aplikácia procesu: jednorazové formovanie pomocou dvojitého tlače materiálov (zliatina titánu + bioceramic);
Rozšírili sme cyklus uvoľňovania BMP -2 na osem týždňov, čo malo za následok päťdesiatpercentné zvýšenie osteogénnej účinnosti .
Digitálne vlastnosti kovovej 3D tlače zmenili výrobné dôvody pre nástroje s vysokou pevnosťou .
Kompresia procesného reťazca
Šesť fáz obsahuje tradičný proces: Kovanie → Opakovanie → Tepelné spracovanie → povrchové ošetrenie; Trojrozmerná tlač sa začína prípravou prášku → Tlač → HOT ISOSTATIC NASTAVENIE → Čistenie .
Od 45 dní do 7 dní existuje skrátený cyklus .
Konzistentnosť zabezpečenia kvality
Vstavané senzory v reálnom čase, vstavané senzory zhromažďujú dvanásť charakteristík, vrátane hustoty práškového lôžka a teploty bazénu .
Na základe strojového učenia a rýchlosti presnosti 95%program AI predpovedá nedostatky pórov .
Metóda testovania: priemyselné CT trojrozmerné skenovanie a testovanie poľa ultrazvukového fázového poľa .
Horúce izostatické lisovanie (Hip) odstraňuje vnútorné póry a trikrát zvyšuje únavovú životnosť .
Hydroxyapatitová vrstva s laserom s pevnosťou väzby viac ako 40 MPa;
Skontrolujte, ako sterilizácia elektrónového lúča ovplyvňuje charakteristiky materiálu (δ σ 5%) .
Klinická validácia: Od „laboratórneho“ do „operačnej sály“, kovové 3D-tlačené vysokohorské nástroje prechádzajú dôkladnými klinickými skúškami:
Prípad: Acetabulárny pohár s poréznym tantalom s 3D tlačenými pórovitými tantalami; ortopedické použitie
Následná štatistika 5- Miera prežitia je 92%; Konvenčná chirurgia revízie má iba 85%.
Objem kostí presahuje objem konvenčnej protézy o štyridsať percent .
Kardiovaskulárne použitie
Produkt: Nickel Titanium zliatiny 3D-tlačený stent pre srdcia;
Radiálna podpora 12 N, 30% sa zlepšila po porovnateľných stentoch;
Klinická skúška: došlo k žiadnemu dopadu na vytesnenie ventilu a miera priechodnosti mesiaca bola 98%.
Zubné použitie: 3D tlačená zirkónia All-Ceramic Crown
Mechanical characteristics: flexural strength>1200 mPa, postačujúce pre oblasť zadných zubov;
Dlhodobé sledovanie: 2%, tesnosť okrajov udržiavaná na 95%{3}}