Фотополимер Demo Bone (1л) для демонстрационных моделей, имитирующих кость.
Относительное удлинение при разрыве
|
11.0 ± 1.0 %
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Костный (bone)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
900 ± 300 мПа∙с
|
Прочность на растяжение
|
2015 ± 207 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
719 ± 20 МПа
|
Твердость по Шору D
|
84 ± 2
|
Усадка
|
<0.3%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Цвет
|
White
|
Технология печати
|
LCD
|
Предназначен для печати стоматологических моделей.
Прочность при изгибе
|
90.0 ± 10.0 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Бежевый (непрозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
1000 ± 200 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
11 ± 1 %
|
Твердость по Шору D
|
84.0 ± 2.0
|
Усадка
|
<0,3%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Доступно под заказ
Арт.: 00026
Печь для спекания материалов, изготовленных из диоксида циркония.
Частота (Гц)
|
50
|
Мощность, W
|
2000
|
Электропитание
|
220 В
|
Интраоральный сканер DOF FREEDOM i
Точный и простой в настройке фотополимер для печати диагностических, рабочих и разборных стоматологических моделей светло-серого цвета. Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 10993.
Прочность при изгибе
|
100 ± 10 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Светло-серый
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
900 ± 200 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
8.0 ± 1.0 %
|
Твердость по Шору D
|
86 ± 2
|
Усадка
|
<0.3%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для ежедневного использования в 3D принтерах для печати моделей. Фотополимер не имеет запаха, модели получаются жесткие, с низкой усадкой и высокой точностью.
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Красный (полупрозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
300 ± 150 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
70.0 ± 4.1 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
5.9±1.5%
|
Твердость по Шору D
|
79.0 ± 2.0
|
Усадка
|
<1%
|
Зольность
|
<0.1%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для демонстрационных стоматологических моделей коронок и мостов.
Прочность при изгибе
|
95.0 ± 10.0 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
A1-A2, A3
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
1050 ± 250 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
60 Н/мм2
|
Удлинение при разрыве
|
7.1 ± 3.1 %
|
Твердость по Шору D
|
82 ± 3
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Керамонаполненный фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения.
Прочность при изгибе
|
100 ± 5 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
A1-A2, A3
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
600 - 1200 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
4.1 ± 1.1 %
|
Твердость по Шору D
|
96.0 ± 3.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Фотополимер для печати временных коронок и мостов, а также зубов временных съемных протезов оттенка Bleach.
Прочность при изгибе
|
135.0 ± 5.0 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Bleach
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
1100 ± 300 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
8.5 ± 2.5 %
|
Твердость по Шору D
|
84.5 ± 3.5
|
Усадка
|
<0,5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Керамонаполненный фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения
Прочность при изгибе
|
100.0 ± 5.0 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Bleach
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
600-1200 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
4.1 ± 1.1%
|
Твердость по Шору D
|
96 ± 3
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Керамонаполненный фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения
Прочность при изгибе
|
120.0 ± 20.0 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Blue
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
450 ± 200
|
Удлинение при разрыве
|
10 ± 3%
|
Твердость по Шору D
|
90 ± 5
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для печати моделей, используемых для прямого литья.
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Вишневый (полупрозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
200 ± 100 мПа·с
|
Твердость по Шору D
|
75 ± 5
|
Усадка
|
<1.0%
|
Зольность
|
<0.1%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Улучшенный материал для печати моделей, используемых для прямого литья и прессовки.
Цвет
|
Cherry
|
Прочность при изгибе
|
85 ± 10 МПа
|
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Вишневый (полупрозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Прочность на растяжение
|
12.0 ± 3.0%
|
Твердость по Шору D
|
86.0 ± 2.0
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Фотополимер Dental IBT предназначен для печати капп для непрямого переноса брекетов.
Относительное удлинение при разрыве
|
120 ± 20 %
|
Внешний вид
|
Прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Прозрачный
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Фотополимер предназначен Для печати жестких капп и сплинтов.
Внешний вид
|
Прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Прозрачный (синеватый)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
1000 ± 200мПа·с
|
Прочность на растяжение
|
120.0 ± 20.0 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
6.2 ± 3.1 %
|
Твердость по Шору D
|
85.0 ± 3.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Нагревательный элемент ТЭН дисилицид-молибденовый стержень
Фотополимер предназначен для печати хирургических шаблонов
Прочность при изгибе
|
108.0 ± 8.0 МПа
|
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Желтый (прозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
600 ± 200 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
10.0 ± 3.0%
|
Твердость по Шору D
|
85.0 ± 3.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для печати демонстрационных стоматологических моделей и мастер-моделей.
Прочность при изгибе
|
71.1 ± 2.2 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Персиковый (непрозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
575 ± 225 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
11.0 ± 1.0%
|
Твердость по Шору D
|
79 ± 2
|
Усадка
|
<0.3%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Что такое CAD/CAM системы
CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) системы представляют собой интегрированный подход к проектированию и изготовлению изделий с использованием компьютерных технологий. В стоматологии эти системы применяются для создания различных зубных конструкций, начиная от коронок и мостов и заканчивая винирами и наружными нарощенными зубами.
Для чего применяются CAD/CAM системы в стоматологии
CAD/CAM системы в стоматологии используются для улучшения процессов проектирования и производства зубных конструкций. Сначала происходит сканирование зубной полости с помощью специального оборудования, такого как интраоральные сканеры, предоставляемого ведущими производителями CAD/CAM систем. Затем полученные данные передаются в программное обеспечение, где стоматолог может создать 3D-модель нужной конструкции, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. После завершения проектирования модели данные отправляются в оборудование для CAM, которое использует различные материалы, такие как керамика или металл, для создания физической конструкции, точно соответствующей модели.
Преимущества использования CAD/CAM систем
- Высокая точность и индивидуализация: CAD/CAM системы позволяют создавать зубные конструкции с высокой степенью точности, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Это обеспечивает оптимальную посадку и функциональность изделий.
- Сокращение времени производства: Использование CAD/CAM систем устраняет необходимость в ручной обработке и моделировании, сокращая время производства зубных конструкций. Это позволяет быстрее завершать процесс изготовления и ускоряет обслуживание пациентов.
- Экономия рабочей силы и ресурсов: Автоматизированный процесс проектирования и изготовления с помощью CAD/CAM систем снижает зависимость от опытных техников и лабораторного персонала. Это уменьшает затраты на рабочую силу и экономит ресурсы клиники.
- Расширенный выбор материалов: CAD/CAM системы позволяют работать с различными материалами, такими как керамика, металлы, и композиты. Это дает стоматологам больше возможностей выбора подходящего материала для каждого конкретного случая, что повышает качество и долговечность зубных конструкций.
- Улучшенная прогностическая точность: Благодаря возможности создания трехмерных моделей зубных конструкций, CAD/CAM системы помогают стоматологам более точно планировать и предсказывать результаты лечения. Это способствует снижению риска ошибок и улучшает прогнозы на успешное лечение.