Lithography-based Additive Manufacturing Technologies (AMTs) were used การแปล - Lithography-based Additive Manufacturing Technologies (AMTs) were used ไทย วิธีการพูด

Lithography-based Additive Manufact

Lithography-based Additive Manufacturing Technologies (AMTs) were used for fabricating cellular structures made of 45S5 Bioglass®. Using AMTs it is possible to design and fabricate cellular structures with a resolution of around 40 μm and wall thicknesses down to 200 μm. The presented process relies on selectively polymerizing a photosensitive, ceramic-filled resin with a dynamic mask. The dynamic mask is based on a digital mirror array which projects blue light (light emitting diodes with a wavelength of 460 nm) onto the resin. The mechanical properties of sintered bulk samples (biaxial strength) and cylindrical cellular structures (compressive strength) were determined. The biaxial strength of the manufactured samples was 40 MPa, and the compressive strength of the cellular structure was 0.33 MPa, which is slightly lower than the strength of porous Bioglass® structures made by the foam replica method. Lithography-based AMT offers an excellent alternative to existing bone implant and scaffold fabrication methods providing accurate control of 3D morphology and pore architecture.

0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
พิมพ์คะแนนบวกการผลิตเทคโนโลยี (จำนวน) ใช้สำหรับผลิตโครงสร้างของเซลล์ของ 45S5 Bioglass® ใช้จำนวนเป็นไปได้การออกแบบ และประดิษฐ์โครงสร้างของเซลล์ มีความละเอียดประมาณ 40 ไมครอนและผนังหนา 200 ไมครอนลงไป กระบวนการนำเสนอพึ่งเลือก polymerizing เรซินไวต่อแสง เซรามิกที่เต็มไป ด้วยหน้ากากแบบไดนามิก หน้ากากแบบไดนามิกตามเรย์ดิจิตอลกระจกซึ่งโครงการแสงสีฟ้า (แสงเปล่งไดโอด มีความยาวคลื่น 460 nm) ลงบนเรซิ คุณสมบัติทางกลของจำนวนมากเผาตัวอย่าง (biaxial แรง) และกำหนดโครงสร้างของเซลล์รูปทรงกระบอก (แรงอัด) ความแรง biaxial ตัวอย่างผลิต 40 MPa และแรงอัดของโครงสร้าง 0.33 MPa ซึ่งจะต่ำกว่าความแข็งแรงของโครงสร้าง Bioglass® มีรูพรุนที่ทำ โดยวิธีการจำลองโฟม จำนวนพิมพ์ตามมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมอยู่กระดูกเทียม และนั่งร้านให้ควบคุมความถูกต้องของ 3D สัณฐานวิทยาวิธีประดิษฐ์ และรูขุมขนสถาปัตยกรรม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
พิมพ์หินที่ใช้ผลิตสารเติมแต่ง Technologies (AMTs) ถูกนำมาใช้สำหรับการผลิตโครงสร้างโทรศัพท์มือถือทำจาก 45S5 Bioglass® ใช้ AMTs มันเป็นไปได้ที่จะออกแบบและผลิตโครงสร้างโทรศัพท์มือถือที่มีความละเอียดประมาณ 40 ไมครอนและความหนาของผนังลงถึง 200 ไมโครเมตร กระบวนการนำเสนอต้องอาศัยการคัดเลือก polymerizing แสง, เรซิ่นเซรามิกที่เต็มไปด้วยหน้ากากแบบไดนามิก หน้ากากแบบไดนามิกจะขึ้นอยู่กับอาร์เรย์กระจกดิจิตอลซึ่งโครงการแสงสีฟ้า (ไดโอดเปล่งแสงที่มีความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร) ลงบนเรซิน สมบัติเชิงกลของสารตัวอย่างจำนวนมาก (ในความแข็งแรงของแกน) และโครงสร้างโทรศัพท์มือถือรูปทรงกระบอก (แรงอัด) ได้รับการพิจารณา ความแรงของแกนของกลุ่มตัวอย่างที่ผลิต 40 เมกะปาสคาลและแรงอัดของโครงสร้างของเซลล์เป็น 0.33 MPa ซึ่งต่ำกว่าความแข็งแรงของโครงสร้างBioglass®รูพรุนที่ทำโดยวิธีโฟมจำลองเล็กน้อย พิมพ์หินตาม AMT มีทางเลือกที่ดีเทียมกระดูกและนั่งร้านที่มีอยู่วิธีการผลิตให้การควบคุมที่ถูกต้องของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสถาปัตยกรรม 3D รูขุมขน

การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบรุ่น ( amts ) ใช้สำหรับสร้างเซลล์ โครงสร้างทำจากแก้วชีวภาพ 45S5 ® . การใช้ amts เป็นไปได้ที่จะออกแบบและผลิตโครงสร้างของเซลล์ที่มีความละเอียดประมาณ 40 เมตร และความหนาผนังμลงไป 200 เมตร μนำเสนอกระบวนการอาศัยเลือก polymerizing เป็นแสงที่เต็มไปด้วยเซรามิคเรซิ่นรูปแบบแบบไดนามิก หน้ากากแบบไดนามิกตามดิจิตอลกระจกเรย์ซึ่งโครงการฟ้า ( light emitting diodes ด้วยความยาวคลื่น 460 nm ) บนเรซิน สมบัติเชิงกลของตัวอย่างขนาดใหญ่เผา ( ความแข็งแรง ) และโครงสร้างเซลล์ทรงกระบอก ( อัด ) ตัวอย่าง ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จำนวน 40 เมกะปาสคาล และความแข็งแรงของโครงสร้างของเซลล์เป็น 0.33 MPa ซึ่งเป็นเล็กน้อยต่ำกว่าความแข็งแรงของวัสดุ bioglass ®โครงสร้างทำจากโฟม แบบจําลองวิธี รุ่น AMT ตามข้อเสนอทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่มีอยู่และสร้างกระดูก วิธีการควบคุมที่ถูกต้องของนั่งร้านให้รูปร่าง 3D สถาปัตยกรรมและรูขุมขน
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: