Baskıya İlişkin HususlarFarmasötik alanda, bağlayıcı püskürtme, malzeme ekstrüzyonu (erimiş biriktirme modellemesi (FDM), malzeme püskürtme, doğrudan toz ekstrüzyonu (DPE) ve yarı katı ekstrüzyon (SSE)) gibi birkaç 3D baskı teknolojisi şu anda kullanılmaktadır. tif lazer sinterleme (SLS) (toz yatağı füzyon teknolojisinin bir alt kategorisi) ve tekne foto-polimerizasyonu (sürekli sıvı arayüz üretimi (CLIP), dijital ışık işleme (DLP) ve stereo litografi (SLA) gibi teknolojileri içerir.Bu teknolojilerle istenilen şekil ve boyutta kişiselleştirilmiş bir nesne oluşturulabilir. Yarı katı ekstrüzyon (SSE), bir 3B nesne oluşturmak için bir jelin veya macunun sıralı katmanlar halinde biriktirilmesine dayanan bir malzeme ekstrüzyon tekniğidir.Ekstrüzyon üzerine malzeme sertleşir ve sonraki katmanların alttakiler tarafından desteklenmesine izin verir. SSE ile FDM veya DPE gibi diğer malzeme ekstrüzyon teknikleri arasındaki temel farklar, kullanılan hammadde malzemelerindedir.SSE'de başlangıç malzemesi yarı katı veya yarı erimiş bir malzemeyken, FDM ve DPE'de baskı malzemesi sırasıyla katı bir filament veya toz halindedir. Scopus veri tabanı (son 20 yıla ait) kullanılarak yapılan literatür taraması, ilaç dağıtım uygulamaları için 3D baskı teknolojisinin kullanımına ilişkin 1.538 araştırma makalesini ortaya koymaktadır.Bu araştırmalara dayalı olarak, "yara iyileştirme", "3B baskılı ilaçlar" ve "kanserli hücrelerin tedavisi" gibi çok araştırılan 110 anahtar terimi gösterir ve 3B/4B kullanarak veterinerlik hastalarının tedavisi için çok az çalışma bildirildiğini ana hatlarıyla belirtir. Literatürde SSE, basınç destekli mikro şırınga (PAM) baskı, robo-döküm veya robotik malzeme ekstrüzyonu, doğrudan mürekkeple yazma, hidro-jel oluşturan ekstrüzyon, eritme ekstrüzyonu, sıcakta eriyen ram ekstrüzyonu, yumuşak- malzeme ekstrüzyonu, eriyen bir katılaştırma baskı işlemi, soğuk ekstrüzyon bazlı baskı, termal ekstrüzyon, sıcakta eriyen pnömatik ekstrüzyon ve mikro ekstrüzyon vb.4D baskıda akıllı malzemelerin kullanımı sayesinde ürünler kendi kendine montaj, kendi kendini tamir etme, kendi kendini sökme, kendi kendine katlanma, kendi kendini algılama ve kendi kendine uyum sağlama özelliklerine sahip olabilir. Örneğin, bu son teknoloji, uyaranlara duyarlı malzemelerden bir kemik üretebilir ve bu kemik, insan vücudunda zamanla esneyebilir.Akıllı malzemelerin kullanılması ve esnek parçaların yaratılmasının bir sonucu olarak, 4D baskı, çeşitli kriterleri karşılayan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Çeşitli anahtar araştırma terimleri hakkında rapor edilen çalışmaların sayısı, çok az sayıda araştırmacının, veterinerlik hastaları için 3D baskılı polimer bazlı ilaçların etkili ilaç verme ve antioksidan özelliklerini araştırdığını göstermiştir.3D baskının aksine, 4D baskı, yaratılan ürüne bir boyut olarak zaman ekler. 4D baskı, AM'de kullanılanlara benzer uyaranlara duyarlı materyaller ve baskı teknolojileri kullanır.Başka bir deyişle, 4D baskı teknolojisi, çeşitli alanlarda devam eden çeşitli ihtiyaçları karşılamak için katman katman işlem sırasında uyaranlara duyarlı malzemeleri kullanmak üzere dikkatlice ayarlanmış 3B yazıcılardan yararlanır.Akıllı malzemeler ise üretilen ürünlerin geometrik şekillerini ve işlevlerini değiştirmelerine olanak tanır. 4D baskı teknolojisinin avantajları çoktur.Son derece alakalı 110 anahtar terim birlikte işlenerek yararlı ilaç geliştirme için 3D baskı, ilaç hazırlama, in vitro, in vivo, biyouyumlu yapı iskeleleri vb. gibi farklı araştırma alanlarının çapraz bağlantısını vurgulamak için gösterilen ağı elde edildi. 4D bioprinting'in en yaygın kullanımlarından biri, farmasötiklerin veya hücrelerin kapsüllendiği ve daha sonra belirli bir tetikleyiciye yanıt olarak salındığı farmasötik, biyo-yapışma ve ilaç verme sistemleridir.t-shirt baskı
Online Matbaa
Bidolubaskı
Ofset baskı
Kitap baskı
Dijital baskı Tekstil
Bidolubaskı iletişim
Suya dayanıklı Etiket baskıAraştırmacılar, 4D baskı teknolojisi özelliklerini kullanarak uygun bir ilaç verme cihazı oluşturmak için malzemeler, kimya mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, eczane ve patofizyoloji dahil olmak üzere çeşitli unsurları ve alanları değerlendirmelidir.İlaç uygulaması için biyobaskıda kullanılabilecek üç ana paradigma şunlardır: kendi kendini düzenleyen, ilerleyici ve anında tetiklenen. Mirani ve ark. biyo-yapışma yeniliğine genel bir bakış sunar.Yara tedavisi ve teşhisi için çok işlevli hidrojel bazlı akıllı pansuman gösterdiler. İki ana bileşenden oluşur: pH'a duyarlı sensörler ve ilaç salan yapı iskeleleri.Bu cihazın ana işlevi, sensörlerin enfeksiyon miktarını değerlendirmesi ve ardından ilacın yapı iskelesinden geçerek yaraya enjekte edilmesidir. Aynı anda tespit ve tedavi edebilme özelliği bu akıllı sistemi standart pansumanlardan ayırır.Araştırmada bir boşluk olduğunu ve veterinerlik hastalarında kanser hücrelerinin tedavisi için yeni ilaç verme sistemlerinin geliştirilmesi için programlanabilir ilaçların 4D görüntüleme entegre 4D yeteneklerinin kullanımına ilişkin çok az çalışmanın rapor edildiğini ve araştırmalarda bir boşluk olduğunu gösterir.ARAŞTIRMA BOŞLUĞULiteratür taraması, son on yılda birçok çalışmanın, çeşitli biyomedikal tabanlı 4D baskı uygulamaları için akıllı ve programlanabilir sensörlerin üretiminde 3D baskı teknolojisinin rolünü vurguladığını ortaya koymaktadır.Ancak şimdiye kadar, veterinerlik hastalarının (çoğunlukla sığırların ve atların ağızlarında) kanserli hücrelerini tedavi etmek için 3D yazdırılabilir polimer matrisin antioksidan ve ilaç salma yeteneklerinin araştırılması hakkında çok daha az şey rapor edildi.Bu çalışma, veteriner kanser hastalarının tedavisi için kullanıcı odaklı ilaç verme sistemlerinin 3D/4D baskı uygulamaları için ilaç yüklü polimer matrisin ilaç verme etkinliği üzerine yapılan araştırmaları rapor etmektedir. askorbik asit (ilaç olarak) yüklü polivinil alkol (PVA) polimer matrisinin antioksidan özellikleri, kanseri tedavi etmek için 3B yazdırılabilir (biyouyumlu polimer matris) ve 4B yetenekli kullanıcı odaklı ilaçların hazırlanması için bir çerçeve olarak kabul edilebilir. tanımlanmış ve özelleştirilebilir. Poli laktik asit (PLA) ve poliviniliden florür (PVDF) gibi biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilen termoplastik polimerlerden biri olan PVA, PVA-C6H8O6 bileşiminin/oranının ilaç salınımını ve antioksidan özelliklerini araştırmak için askorbik asit (C6H8O6) ile yüklenmiştir. 4D baskı uygulamaları için 4D görüntüleme ile. İlk adım, PVA için bir 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal süpürme testi hazırlamak ve ardından ilaç salımı için gözlem yapmaktı. Baskıya İlişkin HususlarFarmasötik alanda, bağlayıcı püskürtme, malzeme ekstrüzyonu (erimiş biriktirme modellemesi (FDM), malzeme püskürtme, doğrudan toz ekstrüzyonu (DPE) ve yarı katı ekstrüzyon (SSE)) gibi birkaç 3D baskı teknolojisi şu anda kullanılmaktadır. tif lazer sinterleme (SLS) (toz yatağı füzyon teknolojisinin bir alt kategorisi) ve tekne foto-polimerizasyonu (sürekli sıvı arayüz üretimi (CLIP), dijital ışık işleme (DLP) ve stereo litografi (SLA) gibi teknolojileri içerir.Bu teknolojilerle istenilen şekil ve boyutta kişiselleştirilmiş bir nesne oluşturulabilir. Yarı katı ekstrüzyon (SSE), bir 3B nesne oluşturmak için bir jelin veya macunun sıralı katmanlar halinde biriktirilmesine dayanan bir malzeme ekstrüzyon tekniğidir.Ekstrüzyon üzerine malzeme sertleşir ve sonraki katmanların alttakiler tarafından desteklenmesine izin verir. SSE ile FDM veya DPE gibi diğer malzeme ekstrüzyon teknikleri arasındaki temel farklar, kullanılan hammadde malzemelerindedir.SSE'de başlangıç malzemesi yarı katı veya yarı erimiş bir malzemeyken, FDM ve DPE'de baskı malzemesi sırasıyla katı bir filament veya toz halindedir. Scopus veri tabanı (son 20 yıla ait) kullanılarak yapılan literatür taraması, ilaç dağıtım uygulamaları için 3D baskı teknolojisinin kullanımına ilişkin 1.538 araştırma makalesini ortaya koymaktadır.Bu araştırmalara dayalı olarak, "yara iyileştirme", "3B baskılı ilaçlar" ve "kanserli hücrelerin tedavisi" gibi çok araştırılan 110 anahtar terimi gösterir ve 3B/4B kullanarak veterinerlik hastalarının tedavisi için çok az çalışma bildirildiğini ana hatlarıyla belirtir. Literatürde SSE, basınç destekli mikro şırınga (PAM) baskı, robo-döküm veya robotik malzeme ekstrüzyonu, doğrudan mürekkeple yazma, hidro-jel oluşturan ekstrüzyon, eritme ekstrüzyonu, sıcakta eriyen ram ekstrüzyonu, yumuşak- malzeme ekstrüzyonu, eriyen bir katılaştırma baskı işlemi, soğuk ekstrüzyon bazlı baskı, termal ekstrüzyon, sıcakta eriyen pnömatik ekstrüzyon ve mikro ekstrüzyon vb.4D baskıda akıllı malzemelerin kullanımı sayesinde ürünler kendi kendine montaj, kendi kendini tamir etme, kendi kendini sökme, kendi kendine katlanma, kendi kendini algılama ve kendi kendine uyum sağlama özelliklerine sahip olabilir. Örneğin, bu son teknoloji, uyaranlara duyarlı malzemelerden bir kemik üretebilir ve bu kemik, insan vücudunda zamanla esneyebilir.Akıllı malzemelerin kullanılması ve esnek parçaların yaratılmasının bir sonucu olarak, 4D baskı, çeşitli kriterleri karşılayan devrim niteliğinde bir teknolojidir. Çeşitli anahtar araştırma terimleri hakkında rapor edilen çalışmaların sayısı, çok az sayıda araştırmacının, veterinerlik hastaları için 3D baskılı polimer bazlı ilaçların etkili ilaç verme ve antioksidan özelliklerini araştırdığını göstermiştir.3D baskının aksine, 4D baskı, yaratılan ürüne bir boyut olarak zaman ekler. 4D baskı, AM'de kullanılanlara benzer uyaranlara duyarlı materyaller ve baskı teknolojileri kullanır.Başka bir deyişle, 4D baskı teknolojisi, çeşitli alanlarda devam eden çeşitli ihtiyaçları karşılamak için katman katman işlem sırasında uyaranlara duyarlı malzemeleri kullanmak üzere dikkatlice ayarlanmış 3B yazıcılardan yararlanır.Akıllı malzemeler ise üretilen ürünlerin geometrik şekillerini ve işlevlerini değiştirmelerine olanak tanır. 4D baskı teknolojisinin avantajları çoktur.Son derece alakalı 110 anahtar terim birlikte işlenerek yararlı ilaç geliştirme için 3D baskı, ilaç hazırlama, in vitro, in vivo, biyouyumlu yapı iskeleleri vb. gibi farklı araştırma alanlarının çapraz bağlantısını vurgulamak için gösterilen ağı elde edildi. 4D bioprinting'in en yaygın kullanımlarından biri, farmasötiklerin veya hücrelerin kapsüllendiği ve daha sonra belirli bir tetikleyiciye yanıt olarak salındığı farmasötik, biyo-yapışma ve ilaç verme sistemleridir.t-shirt baskı
Online Matbaa
Bidolubaskı
Ofset baskı
Kitap baskı
Dijital baskı Tekstil
Bidolubaskı iletişim
Suya dayanıklı Etiket baskıAraştırmacılar, 4D baskı teknolojisi özelliklerini kullanarak uygun bir ilaç verme cihazı oluşturmak için malzemeler, kimya mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, eczane ve patofizyoloji dahil olmak üzere çeşitli unsurları ve alanları değerlendirmelidir.İlaç uygulaması için biyobaskıda kullanılabilecek üç ana paradigma şunlardır: kendi kendini düzenleyen, ilerleyici ve anında tetiklenen. Mirani ve ark. biyo-yapışma yeniliğine genel bir bakış sunar.Yara tedavisi ve teşhisi için çok işlevli hidrojel bazlı akıllı pansuman gösterdiler. İki ana bileşenden oluşur: pH'a duyarlı sensörler ve ilaç salan yapı iskeleleri.Bu cihazın ana işlevi, sensörlerin enfeksiyon miktarını değerlendirmesi ve ardından ilacın yapı iskelesinden geçerek yaraya enjekte edilmesidir. Aynı anda tespit ve tedavi edebilme özelliği bu akıllı sistemi standart pansumanlardan ayırır.Araştırmada bir boşluk olduğunu ve veterinerlik hastalarında kanser hücrelerinin tedavisi için yeni ilaç verme sistemlerinin geliştirilmesi için programlanabilir ilaçların 4D görüntüleme entegre 4D yeteneklerinin kullanımına ilişkin çok az çalışmanın rapor edildiğini ve araştırmalarda bir boşluk olduğunu gösterir.ARAŞTIRMA BOŞLUĞULiteratür taraması, son on yılda birçok çalışmanın, çeşitli biyomedikal tabanlı 4D baskı uygulamaları için akıllı ve programlanabilir sensörlerin üretiminde 3D baskı teknolojisinin rolünü vurguladığını ortaya koymaktadır.Ancak şimdiye kadar, veterinerlik hastalarının (çoğunlukla sığırların ve atların ağızlarında) kanserli hücrelerini tedavi etmek için 3D yazdırılabilir polimer matrisin antioksidan ve ilaç salma yeteneklerinin araştırılması hakkında çok daha az şey rapor edildi.Bu çalışma, veteriner kanser hastalarının tedavisi için kullanıcı odaklı ilaç verme sistemlerinin 3D/4D baskı uygulamaları için ilaç yüklü polimer matrisin ilaç verme etkinliği üzerine yapılan araştırmaları rapor etmektedir. askorbik asit (ilaç olarak) yüklü polivinil alkol (PVA) polimer matrisinin antioksidan özellikleri, kanseri tedavi etmek için 3B yazdırılabilir (biyouyumlu polimer matris) ve 4B yetenekli kullanıcı odaklı ilaçların hazırlanması için bir çerçeve olarak kabul edilebilir. tanımlanmış ve özelleştirilebilir. Poli laktik asit (PLA) ve poliviniliden florür (PVDF) gibi biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilen termoplastik polimerlerden biri olan PVA, PVA-C6H8O6 bileşiminin/oranının ilaç salınımını ve antioksidan özelliklerini araştırmak için askorbik asit (C6H8O6) ile yüklenmiştir. 4D baskı uygulamaları için 4D görüntüleme ile. İlk adım, PVA için bir 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) radikal süpürme testi hazırlamak ve ardından ilaç salımı için gözlem yapmaktı.
AM’nin tarihsel gelişimine çeşitli şekillerde bakabiliriz. Kökeni düzgün bir şekilde tanımlamak zor olabilir ve 1950’lerde ve 1960’larda kesinlikle çok fazla etkinlik vardı, ancak ilgili teknolojinin (bilgisayarlar, lazerler, kontrolörler, vb.) gelişimi 1980’lerin başında bu kavramı yakaladı.
İlginç bir şekilde, paralel patentler 1984’te Japonya, Fransa ve ABD’de dosyalandı (Temmuz’da Masters ve Ağustos’ta Hull). Bu patentlerin tümü, malzemeyi katman katman seçerek ekleyerek bir 3B nesne üretmeye yönelik benzer bir konsepti açıklıyordu.
Japonya’da daha önceki çalışmalar oldukça iyi belgelenmiş olsa da, bu konseptin gerçekleştirilebileceğini kanıtlıyor, 3D Sistemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu için genellikle en etkili olarak kabul edilen Charles Hull’un patentiydi. Bu, AM teknolojisini Stereolitografi aparatı ile ticarileştiren ilk şirketti.
1986’da başka patentler geldi ve üç şirket daha ortaya çıktı: Helisys Cubital (Solid Ground Curing, SGC ile) ve SLS prosesi ile DTM. Ne Helisys ne de Cubital’in artık var olmadığını ve 2001’de DTM’nin 3D Systems ile birleşmesi ile ticari bir süreç olarak yalnızca SLS’nin kaldığını not etmek ilginçtir.
1989’da Scott Crump, FDM sürecinin patentini alarak Stratasys Company’yi kurdu. Ayrıca 1989’da MIT’den bir grup, 3D Printing (3DP) işleminin patentini aldı. 1989’daki bu süreçler, günümüzde en başarılı olan FDM varyantları ile birlikte yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
MIT grubu, bir şirket kurmak yerine, 3DP teknolojisini, AM teknolojilerinin farklı uygulamalarının temelini oluşturmak için farklı şekillerde uygulayan bir dizi farklı şirkete lisansladı. Bunlardan en başarılısı, esas olarak düşük maliyetli teknolojiye odaklanan ZCorp idi.
Mürekkep püskürtme teknolojisi, malzeme damlacıklarını doğrudan bir alt tabaka üzerinde biriktirmek için kullanılır hale geldi; burada bu malzeme, sadece bir bağlayıcı olarak değil, sertleşerek parçanın kendisi haline geliyor. Sanders bu süreci 1994 yılında geliştirdi ve Objet Company de 2001 yılında ışıkla sertleşen reçineleri damlacık formunda basmak için bu tekniği kullandı.
AM tarihinde çok sayıda başarısızlık ve başarı olmuştur, önceki paragraflarda yalnızca küçük bir sayıdan bahsedilmektedir. Bununla birlikte, bazı teknolojilerin, zayıf bir süreçten ziyade kötü iş modelleri veya kötü zamanlama nedeniyle başarısız olabileceğini not etmek ilginçtir. Helisys, LOM makinesinde başarısız olmuş gibi görünüyor, ancak Singapur, Çin, Japonya, İsrail ve İrlanda’dan en az beş varyant var.
En yeni Mcor işlemi, orijinal LOM makinesinde kullanılan tek renkli kağıt yaprakları yerine renkli sayfaları birbirine lamine eder. Belki bu daha iyi bir uygulamadır ve belki de teknoloji, 20 yılı aşkın eski orijinal makinelere kıyasla şu anda başarılı olmak için daha iyi bir konumdadır.
Başka bir örnek, mum damlacıklarını bir substrat üzerine yönlendirmek için 5 eksenli bir mekanizma kullanan, feshedilmiş Balistik Partikül İmalat işlemi olabilir. Şu anda hiçbir şirket polimerler için böyle bir yaklaşım kullanmasa da, metal ve kompozitlerin biriktirilmesi için benzer 5 eksenli biriktirme şemaları kullanılmaktadır.
AM teknolojisinin gelişimini etkileyen bir diğer önemli eğilim, anahtar AM süreçleri için temel patentlerin çoğunun sona ermesidir. 2010’ların başında ilk FDM patentlerinin sona ermesinden bu yana malzeme ekstrüzyon satıcıları ve sistemlerinde bir patlama görüyoruz. Stereolitografi, lazer sinterleme ve LOM alanlarındaki patentlerin süresi doluyor (veya çoktan dolmuş) ve teknolojilerin, süreçlerin, makinelerin ve şirketlerin çoğalmasına yol açabilir.
Baskı teknolojisi Nedir Baskı Teknolojileri Fuarı AIT Dijital Baskı Sistemleri Baskı Teknolojileri Ders Notları AIT bilgisayar
Dünya Çapında Basım Teknolojileri
Daha önce bahsedildiği gibi, erken patentler Avrupa ABD ve Asya’da (Japonya) neredeyse aynı anda dosyalanmıştır. İlk yıllarda, öncü ve ticari açıdan başarılı sistemlerin çoğu ABD’den çıktı. Stratasys, 3D Systems ve ZCorp gibi şirketler ileriye giden yolda öncülük ettiler. Bu şirketler genellikle yıllar içinde güçlendi, ancak çoğu yeni şirket ABD dışından geldi.
Avrupa’da AM’de dünya çapında etkisi olan birincil şirket Almanya’daki EOS’dur. EOS, 3D Systems ile olan ihtilafların çözülmesinin ardından SL makineleri yapmayı bıraktı ancak polimerleri, bağlayıcı kaplı kumu ve metalleri eritmek için lazer kullanan toz yatağı füzyon sistemleri yapmaya devam ediyor.
Fransa, Hollanda, İsveç ve Avrupa’nın diğer bölgelerindeki şirketler daha küçüktür, ancak kendi pazarlarında rekabetçidirler. Bu şirketlere örnek olarak Phenix (artık 3D Systems’in bir parçası), Arcam, Strataconception ve Materialise verilebilir. Bunlardan sonuncusu, Belçika’dan Materialise, AM teknolojisini desteklemek için yazılım araçları geliştirmede önemli bir başarı elde etti.
1980’lerin başında ve 1990’larda, bir dizi Japon şirketi AM teknolojisine odaklandı. Buna Autostrade gibi (artık çalışmıyor gibi görünen) başlangıç şirketleri de dahildir. AM teknolojisini oluşturmak için yan kuruluşlar kuran Sony ve Kira gibi büyük şirketler de dahil oldu.
Japon teknolojisinin çoğu, fotopolimer sertleştirme işlemlerine dayanıyordu. Dünyanın geri kalanının çoğunda 3D Sistemlerin hakim olmasıyla, bu Japon şirketleri pazar bulmakta zorlandılar ve çoğu, teknolojileri başlangıçta bir miktar umut vaat etse de, ticari olarak uygun hale gelemedi.
Bu ölümün bir kısmı, genel olarak Japon endüstrisinde CAD teknolojisinin alışılmadık derecede yavaş benimsenmesine neden olmuş olabilir. Japon şirketi CMET hala oldukça iyi gidiyor gibi görünse de, muhtemelen Japonya’da yerli makinelerden çok Japon yapımı olmayan makineler bulacaksınız. Ancak bunun değişmeye başladığına dair bazı göstergeler var.
AM teknolojisi ayrıca Asya’nın diğer bölgelerinde, özellikle Kore ve Çin’de geliştirilmiştir. Koreli AM şirketleri nispeten yenidir ve bir etki yaratıp yaratmayacakları henüz görülmemektedir. Bununla birlikte, birkaç yıldır aktif olan epeyce Çinli üretici var.
Daha önceki ABD, Japon ve Avrupa tasarımlarıyla olan patent çatışmaları, bu makinelerin çoğunun Çin dışında bulunamayacağı anlamına geliyordu. Daha önceki Çin makinelerinin de şüpheli kalitede olduğu düşünülüyordu, ancak daha yeni makineler performansı önemli ölçüde artırdı. Çin makineleri öncelikle dünyanın başka yerlerinde bulunan SL, FDM ve SLS teknolojilerini yansıtır.
AM teknolojisi geliştirme açısından özel bir ilgi ülkesi İsrail’dir. İlk AM makinelerinden biri İsrail şirketi Cubital tarafından geliştirildi.
Bu teknoloji ticari bir başarı olmamasına rağmen, dünya çapındaki ilk kurulumlarına rağmen, bir maske aracılığıyla katman işleme, çıkarılabilir ikincil destek malzemeleri ve sabit bir sabitliği korumak için her katmandan sonra frezeleme dahil olmak üzere diğer makinelerde bulunmayan bir dizi yenilik sergilediler.
Cubital’de kullanılan kavramlardan bazıları, Sanders makinelerinde olduğu kadar başka bir İsrail şirketi olan Objet’in makinelerinde de bulunabilir. Daha yeni şirketlerden biri olmasına rağmen, Objet (artık Stratasys) ışıkla kürlenebilen reçineleri biriktirmek için damlacık biriktirme teknolojisini başarıyla kullanıyor.