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EnvisionTEC 3D-Bioplotter Bio-3D-Drucker
3D-Bioplotter Bio-3D-Drucker Das 3D-Bioplotter-Biodrucksystem ist ein schnelles Formgerät, das eine Vielzahl von Biomaterialien verwenden kann, um ein
Produktdetails


3D-Bioplotter ® Bio-3D-Drucker

3D-Bioplotter ® Das Bioprinting-System ist ein schnelles Formgerät, das eine Vielzahl von Biomaterialien verwenden kann, um eine physische 3D-Biomaterial-Kompatibilitätsstruktur mit 3D-CAD-Modellen und CT-Scan-Daten des Patienten zu drucken, wobei das produzierte Bioprinting-Modell eine innere Struktur mit äußerer Form und Offenheit hat, die den Entwurfsanforderungen entspricht.

EnvisionTEC 3D-Bioplotter生物3D打印机图1

产品参数

3D-Bioplotter®Druckprinzip

3D-Bioplotter ® Das Bioprintsystem eignet sich für die Herstellung von Biogeweben in sterilen Umgebungen, in denen biologische Materialien erforderlich sind, z. B. zum Drucken von Biostents mit Meeresalgen-Suspensionszellen. Im Vergleich zu anderen Schnellformtechniken, 3D-Bioplotter ® Das System verwendet eine sehr einfache und direkte 3D-Drucktechnik - die 3DF-Technologie (Three-dimensional fiber deposition). Einfach ausgedrückt, das 3D-Bioplotter-System steuert die Bewegung der Druckzylinder im dreidimensionalen Raum und extrudiert das Material, das sich in Flüssigkeit, Schmelze, Koloid oder Paste befindet, durch den Luftdruck, und das Material bildet ein Modell in verschiedenen Formen, nachdem es sich durch Schichten stapelt, um den 3D-Druckprozess abzuschließen.

EnvisionTEC 3D-Bioplotter生物3D打印机图2

Produkteigenschaften

Die Möglichkeit, industrielle Rohstoffe (wie pulverförmige oder partikuläre Materialien) direkt anstelle von vorbehandelten Drahten zu verwenden;
Fähigkeit zum Drucken mit medizinischem Material;
Speziell für sterile Anforderungen entwickelte sterile Filter, die Druckgase filtern, um die biologische Sicherheit des Materials zu gewährleisten;
Das Material wird in einem sterilen Materialraum gelagert, um den direkten Kontakt mit der Maschine zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Material nicht kontaminiert wird;
Unterstützung benutzerdefinierter Druckparameter;
Ohne Materialkontrolle kann der Benutzer den Lieferanten, die Komponenten der medizinischen Materialsicherheitsklasse usw. frei wählen, um die Bedürfnisse der Materialentwicklung zu erfüllen

Materialanforderungen

Jedes Material, das durch chemische oder physikalische Prozesse ausgehärtet werden kann, kann als Druckmaterial verwendet werden.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Eine breite Materialauswahl bietet unbegrenzte Möglichkeiten für den 3D-Druck.

Hauptmerkmale

核心特征图1

Importieren von Teileformen über STL-Dateien

核心特征图2

Ausgestattet mit automatischem Austausch des Druckkopfes für den Druck mit mehreren Teilen und mehreren Materialien für die gleiche Druckaufgabe

核心特征图3

Eingebaute Daten, schnelle Datenbank, das Intranet wird gefüllt

核心特征图4

Integrierte Druckparameter für gemeinsame Druckmaterialien, um die Erfolgsquote zu erhöhen

核心特征图5

Unabhängige Druckkopftemperaturregelung während des gesamten Druckprozesses

核心特征图6

Unterstützung für 2D-Punktdruck

核心特征图7

Parameter beim Drucken können über Software gesteuert werden

核心特征图8

5 Punkte Temperaturkurve Steuerung

核心特征图9

Unterstützung für Tieftemperaturdruckkopf (0 ℃-70 ℃) mit austauschbarem PE-Rohstofflager

核心特征图10

Unterstützung für Hochtemperatur-Druckkopf (Raumtemperatur -250 °C) und Stahllager

核心特征图11

Automatische Druckhöhensteuerung für Druckaufgaben in Petrischalen

核心特征图12

UV-Härtekopf 365nm

核心特征图13

Reinigung des Druckkopfes: Reinigung des Druckkopfes in Echtzeit vor und während des Druckens

核心特征图14

Drehnadel mit Innendurchmesser von 0,1 mm bis 1 mm

核心特征图15

Automatische Erstellung von Druckaufzeichnungen nach Abschluss des Drucks, um Dateien zu überprüfen

3D-Bioplotter®Materialien und Anwendungen

Sowohl die Biotechnik als auch die Medikamentenkontrolle erfordern eine gute äußere und innere Struktur von 3D-Biostents. Derzeit im 3D-Bioplotter ® Die Systeme verwenden die breiteste Palette von Materialien für die Herstellung von Bioträgern, darunter Polymerschmelzen, Gele, Keramiken, Metalle usw.

3D-Bioplotter ® Materialüberblick

Regeneration der Knochen

Hydroxyapa-Tit, Titan und Tricalcium Phosphate

Medikamentkontrolle

Polyphosphorester (PCL), Polymilchsäure (PLLA), Milchsäure-Antiolessigsäure-Copolymer (PLGA)

Weichgewebe Biostruktur / Organdruck

Agar, Chitosan, Alginat, Gelatine, Kollagen, Fibrin

Konzeptmodell

Polyurethan, Silikon

3D-Bioplotter ® Materialvorbereitung und -härtung

1. Nachbehandlung Sinter: Antiklo Phosphat, Trimethylphosphat, Titan

2. Niederschlag: Polyaminoglukose, Knochenkollagen

3. Doppelkomponentenstruktur: Algaragat, Fibroin, Polyurethan, Silikon

4. Flüssigkeits- zu Feststoff-Phasenumstellungsprozess: Agal, Gelatine, Polyurethanester, Milchsäure-Antilyl-Essigsäure-Copolymer, Polymilchsäure

材料材料制备与固化过程

3D-Bioplotter ® Das System wurde mit der neuesten 3DF-Technologie (3D-Faser-Deposition-Technologie) vom deutschen Hersteller von Schnellformgeräten und Schnellfertigungsgeräten Envision entwickelt. Im Bereich der Gewebetechnik ist ein wichtiges Problem, dass die Struktur und die mechanischen Eigenschaften von Implantaten und Stützen ähnlich sind wie regenerierende menschliche Organe, während die traditionelle Herstellungstechnik die mechanische Struktur und die Leistung von Stützen schwierig kontrolliert. Neue Biostents, die mit der 3DF-Technologie (3D Fiber Deposition Technology) hergestellt werden, zeigen ein großes Potenzial für Tissue-Engineering-Anwendungen, insbesondere durch die Genauigkeit der wiederholten Herstellung, die Biokompatibilität und die poröse Struktur, die nicht von Form und Größe beeinflusst wird, und alle inneren Löcher sind zu 100% identisch.

Drogenklage

Kontrollierte Freisetzung von Drogen

药物控释

Zellen- und Organdruck

Zell- und Organdruck

细胞及器官打印

其它应用

Knochengewebe Engineering

BONE TISSUE ENGINEERING (Knochengewebe-Ingenieurwesen)

骨组织工程

Forschungsergebnisse

ERLENGUNGEN IN der wissenschaftlichen Forschung


Derzeit mit 3D-Bioplotter ® Die wissenschaftliche Forschung auf der Grundlage von Biodruckern hat zahlreiche Ergebnisse erzielt, die nicht nur eine starke theoretische Unterstützung für die Anwendung des Bio-3D-Drucks bieten, sondern auch neue Forschungsideen für die Entwicklung der Materialwissenschaften und der Life Sciences bieten. Bis April 2017 wurden 189 Artikel veröffentlicht, die von hoher Qualität sind und die Veröffentlichung von Zeitschriften umfasst hauptsächlich The Lancet(IF=44.002)、Advanced Functional Materials(IF=11.382)、Biomaterials(IF=8.387) Top-Zeitschriften.

科研成果

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