Implantoskafoldy muszą nie tylko pasować do anatomii pacjenta. Muszą również przenosić ekstremalne obciążenia bez uszkodzenia konstrukcji.
Biomateriały są jednym z fundamentów nowoczesnej medycyny i stomatologii. Ich rozwój wymaga badań struktury, powierzchni, biozgodności i technologii wytwarzania.
Zanim wykona się kosztowne badania eksperymentalne, można uporządkować problem metodami wirtualnej analizy i inżynierii wiedzy.
esilon był przedstawiany jako możliwa alternatywa dla gutaperki. Badania pokazują jednak, że sama obietnica materiałowa nie wystarcza.
Stop Ti6Al4V jest jednym z kluczowych materiałów współczesnej implantologii. Jego właściwości zależą jednak nie tylko od składu chemicznego, ale także od technologii wytwarzania.
Druk 3D metalu może być bardzo skuteczną technologią w protetyce, ale tylko wtedy, gdy proces jest odpowiednio zoptymalizowany i kontrolowany.
Biomateriał nie jest zwykłym materiałem technicznym. Musi działać w kontakcie z żywymi tkankami, spełniać wymagania biologiczne, mechaniczne i technologiczne.
Dokładność końcowej pracy protetycznej zaczyna się wcześniej niż na etapie frezowania lub druku. Zaczyna się już od jakości odwzorowania sytuacji w jamie ustnej.