Die additive Fertigung ist in vielen Branchen bereits präsent und es sieht ganz danach aus, dass in der Praxis der Zukunft ein 3D-Drucker steht. Was der dentale 3D-Druck heute schon kann und welche Potentiale erwartet werden, darüber erhalten Sie hier einen Überblick.

Dies sind die Autoren-Infos, Literaturhinweise
und Sonstiges zu diesem Artikel aus Heft 1/2-2021

Korrespondierende Autoren:

Prof. Dr. Frank Brückner
Fraunhofer IWS
Winterbergstr. 28
01277 Dresden

Luleå University of Technology
971 87 Luleå
Schweden

Frank.Brueckner@iws.fraunhofer.de

Dipl.-Ing. Juliane Moritz
Fraunhofer IWS
Dresden

Literatur

[1] Mika Salmi: Additive Manufacturing Processes in Medical Applications, MDPI, Manufacturing Processes in Medical Applications. Materials 2021, 14, 191.

[2] Liwei Lin, Yingfeng Fang, Yuxuan Liao, Gang Chen, Chunxia Gao, Peizhi Zhu: 3D Printing and Digital Processing Techniques in Dentistry: A Review of Literature, Adv. Eng. Mater. 2019, 21, 1801013

[3] Sarah J. Trenfield, Atheer Awad, Christine M. Madla, Grace B. Hatton, Jack Firth, Alvaro Goyanes: Shaping the future: recent advances of 3D printing in drug delivery and healthcare, J. Expert Opinion on Drug Delivery, Volume 16, 2019 – Issue 10 p. 1081-1094

[4] Additive Fertigung – Grundlagen – Teil 2: Überblick über Prozesskategorien und Ausgangswerkstoffe (ISO 17296-2:2015); Deutsche Fassung EN ISO 17296-2:2016

[5] Mohammed M. Methani, Paulo Francisco Cesar, Ranulfo Benedito de Paula Miranda, Susana Morimoto, Mutlu Özcan, Marta Revilla-León: Additive Manufacturing in Dentistry: Current Technologies, Clinical Applications, and Limitations, Current Oral Health Reports 2020, 7, p. 327-334

[6] Frank Brueckner, Mirko Riede, Thomas Finaske, Steffen Nowotny, Christoph Leyens, and Eckhard Beyer: Laser-based generation of precise functional structures and components, ICALEO 2013: 32nd International Congress on Laser Materials Processing, Laser Microprocessing and Nanomanufacturing, 2013, 312

[7] Frank Brueckner: Modellrechnungen zum Einfluss der Prozessführung beim induktiv unterstützten Laser-Pulver-Auftragschweißen auf die Entstehung von thermischen Spannungen, Rissen und Verzug, Doktorarbeit, 2011

[8] Anne Bernhardt, Jakob Schneider, Andreas Schroeder, Kiriaki Papadopoulous, Elena Lopez, Frank Brückner, Ute Botzenhart: Surface conditioning of additively manufactured titanium implants and its influence on materials properties and in vitro biocompatibility, Materials Science and Engineering: C, Volume 119, February 2021, 111631

[9] Marta Revilla-León, Mutlu Özcan: Additive Manufacturing Technologies Used for Processing Polymers: Current Status and Potential Application in Prosthetic Dentistry, Journal of Prosthodontics, 2019, 28, 146–158

[10] Carmen Mabel González-Henríquez, Mauricio A. Sarabia-Vallejos, Juan Rodríguez Hernandez: Antimicrobial Polymers for Additive Manufacturing, Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1210

[11] Syed Saad Bin Qasim, Muhammad Sohail Zafar, Fayez Hussain Niazi, Majid Alshahwan, Hanan Omar, Umer Daood: Functionally graded biomimetic biomaterials in dentistry: an evidence-based update, Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition, 2020, 31 (9), p. 1144-1162

[12] Dobrila Nesic, Stephane Durual, Laurine Marger, Mustapha Mekki, Irena Sailer, Susanne S. Scherrer: Could 3D printing be the future for oral soft tissue regeneration?, Bioprinting, 2020, 20