Hammaddenin Hazırlanması – Basım Teknolojileri – Basım Teknolojileri Ödevleri – Basım Teknolojileri Ödev Ücretleri – Basım Teknolojileri Bölümü
Hammaddenin Hazırlanması4D baskı uygulamaları için hammadde filamentinin hazırlanması için önerilen metodoloji:• Ortopedik uygulamalar için en uygun biyouyumlu malzemelerin (yani PLA, HAP, CS) tanımlanması. • Ortopedik implantların veya yapı iskelelerinin neredeyse doğal kemikle aynı şekilde davranmasını sağlamak için biyoaktif malzemelerin PLA'ya takviye edilmesi. • ASTM 1238'e göre bir bilyalı değirmen kullanılarak 10 Dakika boyunca hazırlanan karışımın MFI'sini gerçekleştirerek hazırlanan bileşimin eriyik akış özelliklerinin (viskozite, MFI) analizi. • İlk olarak, besleme stoğu filamentlerinin çift vidalı ekstrüder (TSE) üzerinde ekstrüzyonu gerçekleştirildi, ardından filamentler, mekanik bir öğütücü üzerinde sabit sayıda döngü (örn. 3; 6; 9) boyunca daha fazla işlenmek üzere ezildi. SSE. • Malzemenin çoklu ekstrüzyonunun fiziksel özellikleri üzerindeki etkisini belirlemek için, filamanlar 1.75 mm'lik standart bir kalıba sahip SSE'den ekstrüde edildi. • Malzemenin mekanik dayanım analizi için hazırlanan filamentler UTM'de 30N/mm gerinim oranı için test edilmiş ve test sonucunda malzemenin belirli mekanik özellikleri elde edilmiştir. • Kırık numunelerin yüzey özellikleri, kırık kesitin morfolojik analizi yapılarak elde edilmiştir. • Filament örneklerinin elektriksel özellikleri bir alet yani kaynak ölçü birimi kullanılarak yapılmış ve yapılan test sonucunda gerilim, direnç ve akım arasında bir ilişki elde edilmiştir. • PLA bazlı kompozitin şekil hafızalı davranışı, hammadde filamentlerinin hidro biçimde programlanması ve ardından filamentin 37°C'de su kabının içine daldırılarak hazırlanan filamentler üzerindeki hidro-termal uyaranın etkisinin gözlemlenmesi yoluyla analiz edildi.MALZEME SEÇİMİOrtopedik implantların veya yapı iskelelerinin 4D baskısı için hammadde filamentlerini geliştirmek için, malzemenin biyoaktif olmasının yanı sıra biyouyumlu olması gerekir. Bu nedenle, bu çalışmada, malzemeye herhangi bir uyarı verildiğinde şekli veya hacmi sürekli olarak değiştirmek için akıllı bir implant geliştirmek üzere kompoziti hazırlamak için HAP ve CS ile birlikte PLA kullanılmıştır.HAP, özellikle ortopedik ve diş implantları için kemik tamir edici bir malzeme olarak geniş çapta kullanılmaktadır. Bunun dışında çevre dokularla mükemmel biyouyumluluğa sahip olması ve yaraların iyileşmesini desteklemesi HAP'ı doku mühendisliği uygulamaları için uygun bir malzeme yapmaktadır.Akıllı malzemenin son uygulaması hastaya özel implant geliştirmek olduğundan, bundan böyle, mükemmel bir yara iyileştirici ajanın yanı sıra zengin anti-mikro bakteriyel özellikler sağlamak için genellikle kabuklu deniz hayvanlarından türetilen bir polisakkarit olan CS burada kullanıldı.Kompoziti hazırlamak için PLA'daki HAP ve CS oranları değiştirilerek farklı kompozisyonlar üretilmiştir. Başlangıçta, malzemelerin (PLA granülleri 60°C'de, HAP ve CS 40°C'de) ayrı ayrı dört saat boyunca ısıtılmış fırına konularak ve ardından bir top içinde uygun şekilde karıştırılarak malzemelerin nem içeriği giderildi. iki saat öğütün. Malzemeler uygun şekilde karıştırıldıktan sonra, MFI gerçekleştirilerek kompozitin akışkanlığı sağlanır.AKIŞ ÖZELLİKLERİPLA bazlı kompozitin akış davranışı, ASTM D1238'e göre MFI gerçekleştirilerek analiz edildi. Bu yönteme göre, malzeme ısıtılmış namluya sokulur ve uygulanan yükün (2.160kg) etkisi altında standart bir kalıptan erimiş halde çıkar. MFI'yi gerçekleştirmek için üç bileşim hazırlandı.Deney 180°C'de 2.160 kg yük uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Hata yüzdesi katkısını en aza indirmek için, test her kompozisyon için üç iterasyon seti için gerçekleştirildi ve bunların ortalaması alındı.Kalite ölçen Aletler Hammadde hazırlık makineleri Kantite ölçen aletler Tartma ve ölçme aletleriBESLEME STOKU FİLAMENTLERİNİN HAZIRLANMASIKompozitin akıcılığı sağlandıktan sonra, hazırlanan bileşimin çift vidalı bir ekstrüderin (TSE) (uygun harmanlama için) hunisine beslendiği ve tercih edilen ayarda ekstrüde edildiği besleme stoğu filamentinin hazırlık aşaması gerçekleşir. (T=180°C, N=85rpm, m=2.16kg) 1.75mm çaplı bir kalıptan geçirilir.Yeniden ekstrüzyonun malzemenin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisini analiz etmek için, hazırlanan filamanlar mekanik bir parçalayıcı kullanılarak ezildi ve daha sonra belirli parametreler (yani sıcaklık, parçalama döngüleri ve vida devri) değiştirilerek bir SSE aracılığıyla yeniden işlendi ve bir buna göre tel seti hazırlandı.Çekme TestiEkstrüde edilmiş filaman seti (SSE'nin bazı giriş parametrelerine göre) daha sonra, kompozitin mekanik özelliklerini belirlemek için maksimum 5000 N yük kapasitesine sahip evrensel bir çekme testi düzeneğinde test edildi. Filamanlar, fikstürler arasına kenetlendi ve filamanların her iki ucuna sürekli bir çekme yükü uygulandı.Deney sırasında telin çapı 1,75 mm olarak seçilmiş ve mekanik özellikleri buna göre ölçülmüştür. Pik gerinim, burada yalnızca bileşiğe bir uyarı sağlandığında şekli geri kazanma yeteneğini analiz etmek için gereken istenen özelliktir.Taramalı elektron mikroskobu (Sem)Yüzey özelliklerini çıkarmak için, kırık numunelerin enine kesitinde SEM analizi yapılarak morfoloji gerçekleştirilmiştir. Fotomikrograflar, en yüksek gerinim değerini sergileyen numunenin farklı büyütme faktörlerinde alınmıştır. Buna ek olarak, örneğin gözeneklilik yüzdesi (100X'te SEM görüntüsü kullanılarak) metalürjik görüntü analiz yazılımında (MIAS) yapılmıştır.Ayrıca, kırılmanın arkasındaki olası nedeni belirlemek için, genlik dağılım fonksiyonu (ADF), tepe sayısı (PC), işlenmiş görüntü ve ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) gibi yüzey dokusu parametreleri, Gwydion'da mikrograf işlenerek elde edildi. Hafıza davranışıHazırlanan besleme stoğu filamentlerinin şekil hafızası özellikleri, yaşlanma etkisi olarak bilinen spesifik test gerçekleştirilerek analiz edildi; filament numuneleri başlangıçta tartıldı ve ardından numunenin 37°C'de 24 saat ısıtılan su taşıyan kaba daldırılmasıyla programlandı.24 saat sonra, numunelerin ağırlığı ölçüldü ve filament numunesinin hacmindeki karşılık gelen değişiklik gözlendi. Numunelerin boyutları üzerindeki etkisini görmek için açık ortam koşullarının uyaranları sağlanmıştır. Hatayı ortadan kaldırmak için işlem üç kez tekrarlandı.Hazırlanan kompozitin elektriksel davranışını anlamak için filament örneklerinin V-I (gerilim-akım) ve VR (gerilim-direnç) özelliklerinin ölçümü bir kaynak ölçü birimi (SMU) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.Test yapılırken numuneler eşit uzunlukta (yani 50 mm) kesilmiş ve elektrotların timsah klempleri arasında tutulmuştur. V-I ve V-R arasındaki grafikler 10 saniye boyunca tarama voltajı olarak giriş sağlanarak geliştirildi ve I ve R değerleri 1.5V'ta gözlendi.

 4D BASKI İÇİN 4D GÖRÜNTÜLEME  – Basım Teknolojileri – Basım Teknolojileri Ödevleri – Basım Teknolojileri Ödev Ücretleri – Basım Teknolojileri Bölümü

4D BASKI İÇİN 4D GÖRÜNTÜLEME

4D görüntüleme, 3D görüntülemenin canlı hareketteki uzantısını ifade eder ve 3D görüntülerin canlı hareketi ile ilgili çalışmalara 4D görüntüleme çalışmaları denir. Bu, anne karnındaki bebeğin canlı vücut hareketinden basit bir örnek alınarak anlaşılabilir. Genel terminolojide bu işlem “4D ultrason” veya “4D görüntüleme” olarak bilinir.

Bu teknik, 2D ve 3D görüntülemeye kıyasla bebeğin sağlığının daha iyi izlenmesini sağlar. Bununla birlikte, 4D ultrasonun daha iyi uygulanması, yalnızca 4D ultrasonun yüksek tanımlı görüntülemesi olan 5D görüntülemenin dahil edilmesiyle sağlanabilir. Şekil 3.5, 2B, 3B, 4B ve 5B ultrason görüntüleme örneklerinin resimsel görünümünü göstermektedir.

Bu şekilde, 4D görüntüleme veri tabanı, 4D baskı uygulamaları için yardımcı olabilir. Örneğin, veteriner hastaların vücudundaki kusurlu kısımlar, tam geometrik izleme için 4D görüntüleme aracıyla teşhis edilebilir ve ayrıca, bu kusurlu parçaların ameliyatla değiştirilmesi için 4D baskı uygulanacaktır.

HAP-CS TABANLI PLA’NIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK VAKA ÇALIŞMASI

PLA’nın veteriner hastalarda iskele ve implant olarak uygulanacak en önemli malzemelerden biri olduğu önceki çalışmalarla tespit edilmiştir. Ayrıca, PLA’nın ısı/sıcaklık uyarısı altında şekil hafızalı bir malzeme olduğu beyan edilmiştir.

4D görüntülemenin yardımıyla, PLA malzemelerinin 4D baskısı cerrahi kullanımlar için en uygun olabilir. Önceki yazarlar, %91 PLA-8 Hap-%1 CS kombinasyonunun optimum mekanik, termal, reolojik, şekil hafızası ve hücre kültürü özellikleriyle sonuçlandığını beyan etmişlerdir.

Bu vaka çalışmasında, bildirilen mekanik, termal, reolojik ve şekil hafızalı özellikler, veterinerlik hastalarında 4D baskı ve 4D görüntülemede uygulama için proses kapasitesi analizi ile genişletildi. %91PLA-%8Hap-1%CS kompozitlerinin deneysel olarak tekrarlanan özelliklerini gösterir. Tekrarlanan beş deney için süreç yeterlilik analizi için gözlemler alındığına dikkat edilmelidir.

PLA-Hap-CS kompozitlerinin MFI, Tg, Young modülü ve şekil geri kazanımına ilişkin tekrarlanan gözlemler, işlem kabiliyetini araştırmak için histogram grafiğine karşı çizilmiştir.

Tüm deneysel sonuçların alt kontrol limiti (LCL) ile üst kontrol limiti (UCL) arasında olduğu ve böylece sürecin istatistiksel olarak kontrol edildiği gözlemlenmiştir. MFI, Tg, Young modülü ve şekil geri kazanımının normal olasılık grafiklerinde benzer gözlemler kaydedilmiştir.

PLA-HAP-CS kompozitinin MFI’sinin süreç yetenek analizi, sırasıyla 1.575 ve 1.425 Cp ve Cpk değerleri ile sonuçlanmıştır, bu da sürecin doğru çıktılar verebileceğini göstermektedir. Süreç yeterlilik analizinin diğer değerleri, Cp ve Cpk değerleri ile uyumludur.

PLA-HAP-CS kompozitinin Tg’sinin işlem yeterlilik analizi, işlemin doğru çıktılar verebileceğini gösteren sırasıyla 3.227 ve 2.647 Cp ve Cpk değerleri ile sonuçlanmıştır. Tg için süreç yeterlilik analizinin diğer değerleri, Cp ve Cpk değerleri ile uyumludur.

PLA-HAP-CS kompozitinin Youngs modülünün süreç yetenek analizi, sırasıyla 0,597 ve 0,507 Cp ve Cpk değerleri ile sonuçlanmıştır, bu da sürecin oldukça doğru çıktılar verebileceğini ancak MFI ve Tg’den daha az olduğunu göstermektedir. Young modülü için süreç yeterlilik analizinin diğer değerleri, Cp ve Cpk değerleriyle uyumludur.

PLA-HAP-CS kompozitinin şekil geri kazanımına ilişkin süreç yeterlilik analizi, sırasıyla 1,475 ve 0,622 Cp ve Cpk değerleri ile sonuçlanmıştır, bu da sürecin doğru çıktılar verebileceğini göstermektedir. Şekil geri kazanımı için süreç yeterlilik analizinin diğer değerleri, Cp ve Cpk değerleri ile uyumludur.

Özetleyecek olursak:

• 3D/4D baskının başarısı ve uygulaması, 4D görüntüleme konseptinin dahil edilmesiyle büyük ölçüde genişletilir. İnsan/hayvan organlarının biyogörüntülenmesi yardımıyla 4D baskı, bu tür uygulamalara bir örnektir.
• 4D baskı çalışmaları, düşük özellikli, termodinamik ve geometri ile araştırılmalı ki 4D görüntüleme ile birlikte en iyi şekilde uygulanabilsin.
• Veteriner hastalarının vücudundaki kusurlu kısımlar, 4D görüntüleme cihazı ile kesin geometrik izleme için teşhis edilebilecek ve ayrıca 4D baskı uygulanarak kusurlu kısımlar ameliyatla değiştirilebilecektir.
• Proses yeterliliği analizinin sonuçları, PLA-HAP-CS’nin MFI, Tg, Young modülü ve şekil geri kazanımının tekrarlanan deneylerde istatistiksel olarak kontrol edildiğini göstermiştir.


Baskı Teknolojisi Ders notları
Baskı teknikleri
Tekstil baskı teknikleri
Ofset baskı
İlk baskı teknikleri
Baskı Teknolojileri Fuarı
Tekstil Dijital Baskı Makinası
Dijital Ofset baskı sürecinin temel teknolojisi


Klinik diş hekimliğinde, bir zamanlar standart uygulama olarak kabul edilen, örneğin prostodontide birincil döküm üretimi için aljinat ölçüleri elde etme, dentomaksillofasiyal yapıları tedavi etmek için 2B ve 3B görüntülemeye güvenme, ortodonti için alçı bazlı diş şablonları tasarlama gibi klasik iş akışı yerini sürekli olarak daha fazlasına bırakmaktadır. daha verimli ve doğru kabul edilen gelişmiş dijital yaklaşımlar.

Daha önceki tedavi modaliteleri, hastanın radyografik edinim için giydiği radyografik şablonların üretimini içeriyordu. Bu radyografik şablonlar, daha sonra bir cerrahi şablona dönüştürülecek olan radyo-opak işaretlere sahipti. Dental implantolojide dijital iş akışının ortaya çıkmasıyla, gerekli olan tek şey STL verileriyle birlikte hasta DICOM dosyasıdır.

Bu sadece cerrahi şablon imalat sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda hasta ile olduğu kadar dental ekip üyeleri arasındaki iletişimi de geliştirir.

Klinik diş hekimliğinde dijitalleşme, bilgisayar destekli cerrahi rehberlik araçlarını içerir ve hasta verilerinin elde edilmesi ve üst düzey görüntü modaliteleri kullanılarak toplanması, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim (CAD/CAM) kaynaklarının uygulanması, tedavi planlaması gibi daha geniş alanları kapsar. 

CAD/CAM’deki ilerlemeler, diş klinisyenlerine sanal planlama ve 3D baskı kullanarak tedavi ile dentomaksillofasiyal tedavi gerçekleştirmede yardımcı olur.

Endosseöz implantlar, tamamen ve kısmen dişsiz bireylerin rehabilitasyonunu mümkün kılmıştır. Geleneksel olarak, implant yerleştirme protokolleri, iyileşmiş ekstraksiyon bölgelerine yerleştirmeyi içerir. 1980’lerin sonlarında, ekzodontiden hemen sonra implantların yerleştirildiğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya başladı.

Bu prosedürleri tamamlamak için, sırt anatomisini korumak ve genel tedavi sürelerini kısaltmak için bariyer membranların kullanılmasıyla büyütme gerçekleştirildi.

Hemen yerleştirilen dental implantların güvenilirliği çok sayıda çalışma ile doğrulanmıştır. Klinik sonuçları iyileştirmek için implant ile bitişik kemik arasındaki boşluğu doldurmak için çeşitli aşılama malzemeleri kullanılmıştır.

Otogreftler, allogreftler, ksenogreftler ve ayrıca alloplastlar, özellikle immediat implant yerleştirme ayarlarında daha iyi klinik sonuçlar sağlamak için kullanılmıştır. Bu şekilde yerleştirilen implantların stabilitesi, çeşitli metodolojiler yoluyla doğrulamaya uygun olmuştur, bunların en invaziv olmayanı belki de rezonans frekans analizidir.

RFA, daha sonra düşük voltajlı (~ 1V) bir akıma tabi tutulan implantın kendi abutmenti veya başı üzerinde bir dönüştürücünün kullanılmasını içerir. Bu akımların hasta için hiçbir önemi yoktur. Akım, bir dönüştürücüden geçişi sayesinde, dönüştürücü seviyesi direnci dijital olarak kaydedilen titreşimlere neden olur.

Başlangıçta, RFA değerleri Hertz olarak kaydedildi. Bu daha sonra implant stabilite katsayısı (ISQ) olarak adlandırılan şeye uyarlandı.

yazar avatarı
tercüman tercüman