Предназначен для печати демонстрационных стоматологических моделей десны.
Прочность при изгибе
|
103.8 ± 3.2 МПа
|
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Розовый
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
1050 ± 250 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
60 Н/мм2
|
Удлинение при разрыве
|
6.8 ± 2.1 %
|
Твердость по Шору D
|
82.0 ± 3.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для 3D-печати десневой маски. Хорошая гибкость и мягкость, необходимые для имитации реального поведения десны.
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Розовый
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
350 ± 150 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
6.0 ± 2.0 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
140 ± 20 %
|
Усадка
|
<0,5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Нагревательный элемент ТЭН дисилицид-молибденовый стержень для стоматологических печей
Для печати жестко-эластичных капп и сплинтов. Прозрачный, точный, химически стойкий и автоклавируемый.
Внешний вид
|
Прозрачная окрашенная жидкость
|
Доступные цвета
|
Прозрачный (синеватый)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
1250 ± 750 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
120 ± 15%
|
Твердость по Шору D
|
85 ± 3
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для ежедневного печати индивидуальных ложек.
Прочность при изгибе
|
100.0 ± 20.0 МПа
|
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Синий (полупрозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
600 ± 200 мПа*с
|
Удлинение при разрыве
|
6 ± 3%
|
Твердость по Шору D
|
85.0 ± 5.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Зольность
|
<0.1%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
HARZ Labs Glaze - это высокоглянцевая УФ-отверждаемая глазурь на уретан-акриловой основе.
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
|
75.0 ± 5.0
|
Усадка
|
<1.0%
|
Зольность
|
<0.1%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для демонстрационных стоматологических моделей коронок и мостов.
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
А1-А2 (бежевый)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
1,2-1.5 Па*с
|
Прочность на растяжение
|
105.4 ± 5.2 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
7.1 ± 3.1 %
|
Твердость по Шору D
|
84.0 ± 2.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для печати прозрачных моделей. Точный, прозрачный, очень твердый.
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Бледно-оранжевый (непрозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
450 ± 150 МПа*с
|
Прочность на растяжение
|
72.1 ± 2.3 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
6.1 ± 2.1 %
|
Твердость по Шору D
|
80.0 ± 2.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Фотополимер предназначен для печати модельных изделий, для изготовления гибких форм из силиконов на платиновом или оловянном катализаторах
Цвет
|
Фиолетовый
|
Внешний вид
|
Полупрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Фиолетовый
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для печати выжигаемых конструкций.
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Голубой (прозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
80±50 мПа·с
|
Усадка
|
<1.0%
|
Зольность
|
<0.1%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Фотополимер предназначен для изготовления гибких деталей.
Внешний вид
|
Окрашенная прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Желтый (прозрачный)
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
550 ± 250 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
12.4 ± 4.5 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
115.0 ± 15.5 %
|
Твердость по Шору D
|
73.0 ± 5.0
|
Усадка
|
0,5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Разработан для промышленного применения
Внешний вид
|
Непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Черный
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
375 ± 125 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
96.0 ± 5.0 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
10.2 ± 2.5 %
|
Твердость по Шору D
|
84.0 ± 2.0
|
Усадка
|
0,5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Фотополимер предназначен для печати различных инженерных изделий, таких как ударопрочные корпуса, зубчатые колеса, кронштейны.
Относительное удлинение при разрыве
|
120 ± 20 %
|
Внешний вид
|
Цветная непрозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Бледно-желтый
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
850 ± 250 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
25 ± 6.5 МПа
|
Твердость по Шору D
|
75 ± 5
|
Усадка
|
< 0,5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Материал с повышенной химической стойкостью. Напечатанные модели могут использоваться как функциональные прототипы и готовые изделия.
Внешний вид
|
Чёрная жидкость
|
Доступные цвета
|
Чёрный
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
700 ± 250 мПа·с
|
Удлинение при разрыве
|
17 ± 3%
|
Твердость по Шору D
|
86 ± 3
|
Усадка
|
<0,5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Материал с высокой ударной вязкостью приближенный по свойствам к литьевому полипропилену для печати прототипов и функциональных изделий.
Внешний вид
|
Чёрная жидкость
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
550 ± 250 мПа·с
|
Твердость по Шору D
|
73 ± 5
|
Усадка
|
< 0,5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для печати прозрачных моделей. Точный, прозрачный, очень твердый.
Внешний вид
|
Прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Прозрачный
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
300 ± 150 мПа*с
|
Прочность на растяжение
|
69.2 ± 3.7 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
6.4 ± 2.2 %
|
Твердость по Шору D
|
80.0 ± 3.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
Тип материала
|
Фотополимеры
|
Предназначен для печати моделей с повышенными требованиями к механическим свойствам.
Внешний вид
|
Прозрачная жидкость
|
Доступные цвета
|
Белый
|
Запах
|
Слабовыраженный
|
Вязкость по Брукфилду
|
375 ± 225 Па*с
|
Прочность на растяжение
|
74.3 ± 4.7 МПа
|
Удлинение при разрыве
|
6.1 ± 2.1 %
|
Твердость по Шору D
|
74.0 ± 3.0
|
Усадка
|
<0.5%
|
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.