Individueller Titan-3D-Druck bietet präzise, effiziente Lösungen für die Dentalindustrie und ermöglicht die schnelle Prototypenfertigung und Produktion von Kronen, Brücken und Implantaten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Techniken wie Selective Laser Melting (SLM) und Direct Metal Laser Sintering (DMLS) ermöglichen medizinische Titanlegierungen wie Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) hochfeste, korrosionsbeständige und biokompatible Dentalgeräte.
Im Vergleich zu traditionellem Gießen oder Fräsen beschleunigt der individuelle Titan-3D-Druck die Produktion um bis zu 60 %, erreicht eine überlegene Genauigkeit (±0,03 mm) und ermöglicht die Herstellung hochgradig personalisierter zahnmedizinischer Lösungen.
Material | Dichte (g/cm³) | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Dehnung (%) | Biokompatibilität |
|---|---|---|---|---|---|
4.43 | 900 | 830 | 10% | Ausgezeichnet | |
4.52 | 950 | 880 | 12% | Ausgezeichnet | |
4.51 | 344 | 275 | 20% | Ausgezeichnet | |
4.43 | 950 | 880 | 14% | Sehr gut | |
4.46 | 860 | 795 | 18% | Sehr gut | |
4.65 | 980 | 930 | 12% | Gut |
Ti-6Al-4V ELI (Grade 23): Ideal für Zahnimplantate und Abutments, kombiniert überlegene mechanische Eigenschaften und Biokompatibilität, gewährleistet langfristige Osseointegration und Patientensicherheit.
Ti-6Al-7Nb: Empfohlen für Kronen und Teilgerüste, die hohe mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit in oralen Umgebungen erfordern.
CP-Ti Grade 2: Am besten geeignet für leichte Kronen und Brücken mit moderaten mechanischen Belastungen und maximaler Biokompatibilität.
Ti-6Al-4V (Grade 5): Geeignet für starke, leichte Prothesen, die zusätzliche Ermüdungsbeständigkeit erfordern.
Ti-5Al-2.5Sn (Grade 6): Hervorragend für kieferorthopädische Anwendungen, bei denen moderate Festigkeit und hohe Duktilität entscheidend sind.
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo: Ideal für prothetische Strukturen, die höheren funktionellen Belastungen und anspruchsvoller Haltbarkeit ausgesetzt sind.
Attribut | Titan-Dental-3D-Druckleistung |
|---|---|
Maßhaltigkeit | ±0,03 mm |
Dichte | >99,8 % |
Schichtdicke | 20–40 μm |
Oberflächenrauheit | Ra 5–10 μm |
Minimale Merkmalsgröße | 0,2 mm |
Hohe Präzision: Wesentlich, um enge Passungen bei Zahnkronen, -brücken und -implantaten mit Toleranzen von bis zu ±0,03 mm zu erreichen.
Schnelle Durchlaufzeit: Reduziert die Produktionszeiten für Dentalgeräte um bis zu 60 % im Vergleich zu traditionellem Gießen und Fräsen.
Überlegene Biokompatibilität: Die bioinerten Eigenschaften von Titan gewährleisten keine negativen Reaktionen, was für langfristige Zahnimplantationen entscheidend ist.
Individuelle Lösungen: Unterstützt komplexe Designs wie komplizierte Brückengerüste, individuelle Implantat-Abutments und Vollbogenprothesen.
Ein Dentallabor benötigte eine schnelle, genaue Produktion von individuellen Implantaten, die der Anatomie einzelner Patienten entsprechen. Mit unserem Titan-3D-Druckservice mit Ti-6Al-4V ELI produzierten wir Implantate mit Dichten über 99,8 %, einer Zugfestigkeit von 900 MPa und einer Präzision innerhalb von ±0,03 mm. Die patientenspezifischen Gitterdesigns verbesserten die Knochenintegration und verkürzten die Erholungszeiten um 25 %. Die Nachbearbeitung umfasste feines CNC-Fräsen für Schnittstellenpräzision und Elektropolieren, um die Oberflächenglätte und Hygiene zu verbessern.
Individuelle Zahnimplantate und Abutments.
Leichte Kronen und Brücken mit perfekter Passform.
Kieferprothesen für Rekonstruktionsoperationen.
Chirurgische Führungsschienen für präzise Implantatplatzierung.
Individuelle Kieferknochenprothesen für die Traumarehabilitation.
Komponenten und Brackets für kieferorthopädische Geräte.
Vollbogenrestaurationen mit Titangerüsten.
Implantatgestützte Prothesen und Hybridprothesen.
Vorläufige prothetische Lösungen mit hoher mechanischer Zuverlässigkeit.
Selective Laser Melting (SLM): Ideal für die Herstellung hochgenauer und dichter Titan-Dentalteile.
Direct Metal Laser Sintering (DMLS): Perfekt für komplizierte Dentalprothesengeometrien mit engen Toleranzen.
Binder Jetting: Geeignet für die schnelle Prototypenfertigung von Dentalgeräten und frühe Designvalidierungen.
Electron Beam Melting (EBM): Am besten für die Herstellung größerer dentaler und kraniofazialer Strukturen mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften.
Laser Metal Deposition (LMD): Nützlich für die Reparatur oder Funktionsverbesserung von Dentalgerüsten.
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Wie genau ist der 3D-Druck für die Herstellung individueller Dentalgerüste und Implantate?
Welche Oberflächenbehandlungen verbessern die Biokompatibilität von Titan-Zahnimplantaten?
Wie verbessert der Titan-3D-Druck patientenspezifische Zahnrestaurationen?
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