このプロセスでは、必要な特殊材料粉末、セラミック粉末、バインダーを混合してスラリーを作成します。次に、このスラリーを DIW (Direct Ink Writing) 3D プリンターを使用して形状に印刷します。印刷後、モデルは、脱バインダーや高温焼結などの一連の後処理手順を経て、最終形状になります。材料、構成比、後処理方法のバリエーションを分析することで、新しい材料配合と機能特性を開発できます。DIW 技術は、スラリーの準備が簡単で、基本材料の含有量が多く、プロセスが合理化されており、複数の材料で印刷できるため、多くの研究機関で好まれています。
DIW インク 3D 印刷技術は、医療美容業界でよりパーソナライズされた正確なソリューションを提供し、洗練されたカスタマイズされた美容トリートメントを可能にします。これにより、美容技術のレベルと医療美容処置の有効性が向上します。
3Dプリンティングは、その柔軟な造形と正確な投与量制御により、薬物製剤における革新的な技術と考えられている。従来の方法とは異なり 均質で、標準化された、単一機能の製剤を製造する従来の方法とは異なり、3Dプリンティングでは、薬物や賦形剤を3次元的に空間的に分布させることができます。 薬剤や賦形剤を3次元的に分布させることができる。これにより、放出時間、速度、位置、および投与量を精密に制御できる異種薬物送達システムの構築が可能になる。 放出時間、速度、位置、および投与量を正確に制御できる異種薬物送達システムの構築が可能になります。薬物の特性や実際の臨床薬物動態に対応することで、3Dプリンティングは以下のことを可能にします。 は、個別化された革新的な製剤のオンデマンドでのカスタマイズと製造を容易にします。
DIWの3Dプリンティング技術は、個別化治療、迅速な製造など、生物医学に大きなメリットをもたらします。 DIW3Dプリンティング技術は、個別化治療、複雑な構造の迅速な製造、生体適合性 複雑な構造の迅速な製造、生体適合性と生物活性、薬剤開発と細胞研究を含む 開発、細胞研究などです。カスタム医療機器 カスタム医療機器製造、人工臓器開発、細胞培養、バイオ3Dプリンティングによる個別化治療を通して バイオ3Dプリンティングによる個別化治療を通して、DIW技術は人間の健康と生活の質の向上に大きく貢献している。 人間の健康と生活の質の向上に大きく貢献している。
新素材とは、近年開発された、あるいは開発中の、優れた特性を持つ構造材料や、特殊な特性を持つ機能材料を指す。 を指す。DIW(Direct Ink Writing)3Dプリンティング技術は、新素材の検証において、材料の多様性と革新性、パーソナライズされた複雑な構造、迅速な検証、コスト削減など、独自の利点を提供します。 革新性、パーソナライズされた複雑な構造、迅速な検証、コスト削減など、新素材の検証においてユニークな利点があります。これらの利点により、DIW技術は新素材の研究開発プロセスにおいて不可欠なツールとなっています。 新素材の研究開発プロセスに欠かせないツールとなっている。印刷パラメーターを精密に制御することで、DIW技術は材料のレオロジー挙動を細かく制御し、以下のことを可能にします。 低粘度のスラリーであっても、添加剤なしで効果的に印刷することができ、材料本来の特性を維持することができます。
金属、セラミック、砂、ポリマー、医療用粉末、石膏など、さまざまな材料に対応、 ポリマー、医療用粉末、石膏など、さまざまな材料に対応します。
冗長設計と予約済み 拡張ドックを備え、リアルタイムで アップグレードが可能。 リアルタイムでのアップグレードが可能です。
輸入圧力調整器搭載、 リアルタイム制御をサポート 変動≤+2KPa。デジタル圧力調整 および明確な実験データは研究のための詳しいデータ 研究のための検証。
ノズル径0.1mm、圧力精度+0.2kPa、質量誤差精度+3%。 圧力精度+0.2kPa、質量誤差精度+3%、 機械的位置決め精度+10um、 高精度成形の要求に応える。
独立デュアル押出機(IDEX)を採用 構造設計、4ヘッド構成、チップ冗長設計 チップ冗長設計、および 予約拡張ドック設計を採用。 マルチモーダルなスケーラビリティ
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