V súčasnosti sa technológia 3D tlače stala bábätkom v oblasti medicíny s vynikajúcimi prínosmi. Existuje oveľa viac zdravotníckych materiálov. Lekárske kovové materiály pre chirurgické implantáty a ortopedické pomôcky: nehrdzavejúca oceľ, zliatiny na báze kobaltu a zliatiny titánu. Zliatiny titánu sú najbežnejšie materiály používané pri klinickej aplikácii implantátov tvrdých tkanív. Pre svoju dobrú biokompatibilitu a mechanické vlastnosti je zároveň najideálnejším materiálom pre vnútorné implantáty. Lekárske titánové platničky, titánové klince a titánové pletivo sa široko používajú na orálnu a maxilofaciálnu traumu, vnútornú fixáciu a resekciu maxilofaciálnych tkanív vrátane čeľustí, čeľustí, kostných stien, lebky, emulzií atď. Je tiež možné vyrobiť lebku na doplnenie lebky a sieťovinu z mikroporéznej titánovej siete na opravu poškodených lebiek a dura mater. Orálna výroba implantátov, personalizovaných základov, dentínových konzol, koruniek a mostíkov a ďalšie oblasti v oblasti orálnej implantológie, ortodoncie a pod. Ski-mandibloy tkanivá na implantáciu sedavých materiálov a spôsoby preparácie sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi kvalitu reštaurovanie. Úspešná maxilofaciálna výplňová a rekonštrukčná chirurgia je tiež kritická.
Od 40. rokov 20. storočia mnohí vedci študovali význam biovýkonnosti titánu. Štúdium zahŕňa niekoľko disciplín, ako je fyzikálna, chemická, biomedicínska a pokročilá elektrónová mikroskopia a biochemická analýza. Zabezpečenie dobrej biokompatibility, mechanickej kompatibility a vhodných štandardov pre titánové implantáty, ako je metodika a vývoj chirurgických implantátov, je kritické.
Výskum materiálov titánových implantátov pre vnútorné ľudské povrchy zahŕňa:
(1) Zlepšenie existujúcich a vývoj nových metód povrchovej aktivácie na zlepšenie odolnosti implantovaných materiálov voči opotrebovaniu a korózii a na ďalšie zlepšenie kompatibility materiálov zo zliatiny titánu a koncentrácií minerálov brómtalamu; (2) Zlepšenie existujúcich a vývoj nových metód povrchovej aktivácie na zlepšenie odolnosti implantovaných materiálov voči opotrebovaniu a korózii.
(2) Personalizovaný návrh a príprava implantátu 3D sieťoviny.
Pokiaľ ide o materiály na opravu tvrdých tkanív a náhradné materiály, 3D sieťka implantácie titánovej zliatiny 3D kovová tlač predstavuje komplexnú oblasť zahŕňajúcu viacero disciplín. Je potrebná lepšia komunikácia medzi zdravotníkmi a ďalšie trendy výskumu sú:
(1) Údaje CT skenovania rôznych extrakraniálnych defektov, rekonštruované po CAD 3D poréznych štruktúrach implantátov pre personalizovaný dizajnový dizajn;.
(2) Pri navrhovaní sieťovej štruktúry biochemická simulačná analýza bionický dizajn navrhuje sieťovú štruktúru a distribúciu, aby vyhovovala dostatočnej tuhosti a pevnosti na vyriešenie problému tlakového tienenia a zároveň musia existovať určité výhody na splnenie potreby podpory. Zabezpečuje, že sa po implantácii do ľudského tela nedeformuje a nepoškodí.
(3) Informácie z výskumných údajov vedú k experimentálnej mechanike in vitro a implantačným experimentom in vivo, k úprave parametrov pórov, mechanických vlastností sieťovej štruktúry zliatiny titánu a podmienok vnútorného povrchu. Proces klinickej implantácie sa urýchli.
(4) Technológia 3D kovovej tlače sa používa na výrobu 3D sieťovaných štruktúr stentu zo zliatiny titánu na prekonanie rastúceho počtu defektov v tradičných výrobných metódach výroby komplexného tvaru konzoly a vnútorných mikroštruktúr, ktoré nemožno kontrolovať bez obmedzenia zložitosti geometriu konzoly, kontrolu otvoru, pórovitosť a výrobu pórovitosti a mikroštruktúr konzoly. Okrem toho je možné optimalizovať štruktúru predbežného stentu pomocou analýzy konečných prvkov. Sú realizované niektoré špeciálne požiadavky, ako je zlepšenie mechanickej pevnosti stentu.





