3D-Druck für Orthesen Mit besonderem Filament zur perfekten Passform

Verantwortliche:r Redakteur:in: Andreas Müller 4 min Lesedauer

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SHAP3D verbessert die Handtherapie. Mit seinem neuartigen, thermoformbaren Filament lassen sich Orthesen in Echtzeit bei nur 65°C anpassen.

Orfit-Filament für den 3D-Druck von Orthesen(Bild:  Orfit Industries)
Orfit-Filament für den 3D-Druck von Orthesen
(Bild: Orfit Industries)

Die neuartige Lösung verbindet die Präzision des 3D-Drucks mit der Anpassungsfähigkeit herkömmlicher Thermoplaste und gewährleistet so jedes Mal eine perfekte, patientenspezifische Passform.

Die Handtherapie spielt eine wichtige Rolle bei der physischen Rehabilitation von Hand, Handgelenk und Arm, indem sie die Mobilität und Funktion des Patienten wiederherstellt. Ein entscheidender Teil dieser Therapie ist die Anfertigung individueller Orthesen, auch Schienen genannt. Die traditionelle Herstellung von Orthesen aus thermoplastischen Materialien mit niedriger Schmelztemperatur, eine wunderbare Mischung aus Geschicklichkeit, Kreativität und Wissenschaft, begann Mitte der 1960er Jahre. Neben diesen bewährten Methoden zeichnet sich nun ein neuer technologischer Fortschritt ab - die Möglichkeit, individuelle Orthesen mittels 3D-Druck herzustellen.

Herkömmliche 3D-gedruckte Orthesen schwer anpassbar

„Zum ersten Mal bieten wir Handtherapeuten ein Material an, das Hightech-Innovation mit praktischer Anpassungsfähigkeit verbindet.“ - Sona Khaneh Shenas, Produktmanagerin.

Bislang war eine der größten Hürden bei der 3D-gedruckten Orthesentechnologie die Anpassung nach dem Druck. Wenn eine Orthese Druckstellen verursacht oder sich die Schwellung eines Patienten verändert, haben Kliniker Schwierigkeiten, die starre Struktur so zu modifizieren, dass der Komfort und die richtige Gelenkausrichtung gewährleistet sind. Doch was wäre, wenn sich die Orthesen genauso anpassen könnten wie die Patienten selbst? Was wäre, wenn die Zukunft der Rehabilitation so dynamisch wäre wie der Heilungsprozess selbst?

Das besondere 3D-Druck-Filament

SHAP3D ist ein neuartiges 3D-Druck-Filament, das speziell für die Fused Deposition Modeling (FDM)-Technologie entwickelt wurde. Was macht SHAP3D so bahnbrechend? Im Gegensatz zu herkömmlichen 3D-Druckmaterialien, die nach dem Druck nur schwer verändert werden können, lässt sich dieses innovative Filament bei nur 65 °C leicht umformen. Das bedeutet, dass Kliniker die Orthesen nach der Produktion fein abstimmen können, um eine individuelle Passform zu gewährleisten, die sich an die einzigartige Anatomie und die sich entwickelnden Bedürfnisse des Patienten anpasst.

Hightech und praktische Anpassungsfähigkeit

„Zum ersten Mal bieten wir Handtherapeuten ein Material an, das Hightech mit praktischer Anpassungsfähigkeit verbindet“, sagt Sona Khaneh Shenas, Product Manager. Es kombiniert die Vorteile des 3D-Drucks mit der Anpassungsfähigkeit von thermoplastischen Orthesenmaterialien mit niedriger Schmelztemperatur. „Dies ist mehr als nur ein Produkt - es ist ein Wandel in der Art und Weise, wie wir die Rehabilitation angehen.“

SHAP3D ist auch das erste thermoformbare 3D-Druckmaterial, das mit verschiedenen Druckgeschwindigkeiten kompatibel ist, was es zu einer vielseitigen und effizienten Wahl für medizinische Fachkräfte macht. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen der Präzision des 3D-Drucks und der Flexibilität von Thermoplasten bei niedrigen Temperaturen bietet SHAP3D das Beste aus beiden Welten - die Herstellung von Schienen, die nicht nur haltbar und leicht, sondern auch anpassbar und patientenfreundlich sind.

Eine patentierte, biokompatible Innovation

Neben seiner Vielseitigkeit beim Druck und der einfachen Anpassung ist SHAP3D patentiert und biokompatibel, so dass es die höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards für medizinische Anwendungen erfüllt. Patienten können von einem sicheren, hautfreundlichen Material profitieren, während Kliniker Vertrauen in ein Produkt gewinnen, das speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein Fortschritt - es ist ein neuer Weg nach vorn für alle, die sich mit dem 3D-Druck von Orthesen beschäftigen.

Weltkongress für Handchirurgie und Handtherapie

SHAP3D wird auf dem kommenden (IFSHT) Handchirurgie- und Handtherapeuten-Kongress in Washington vorgestellt. Diese Veranstaltung bietet eine Gelegenheit für Fachleute, aus erster Hand zu erfahren, wie SHAP3D die Handtherapie und die Herstellung von Orthesen optimiert.

Belgisches Familienunternehmen treibt Innovation voran

Hinter dem Fortschritt steht ein belgisches Familienunternehmen, das sich verpflichtet hat, die Grenzen der Medizintechnik zu erweitern. Bei der Investition in Innovation geht es nicht nur darum, neue Produkte zu entwickeln, sondern auch darum, das Leben der Menschen zu verbessern. Es geht darum, auf unserem Wissen über traditionelle Orthesenmaterialien aufzubauen und dieses zu erweitern, um sicherzustellen, dass sich die Handtherapiebranche parallel zum technologischen Fortschritt weiterentwickelt.

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„Wir entwickeln nicht nur Produkte, sondern Lösungen, die einen echten Unterschied machen“, sagt Steven Cuypers (Vorstandsvorsitzender). „SHAP3D ist das Ergebnis von jahrelangem Engagement, Forschung und der Leidenschaft, Klinikern und ihren Patienten zu helfen.“

info: orfit industries

Orfit Industries, ein in Belgien ansässiges Unternehmen, setzt neuartige Technologien und Polymere ein, um präzise und zuverlässige thermoplastische Materialien für medizinische Geräte zu entwickeln und zu produzieren, die die Behandlung von Patienten in aller Welt verbessern. 

Orfit bietet Immobilisierungssysteme für Krebspatienten in der Strahlenonkologie, Materialien zur Herstellung von Orthesen für Patienten in der physischen Rehabilitation und Materialien für Prothesenschäfte für Amputationspatienten. Derzeit werden die Produkte von Orfit in 105 Ländern weltweit eingesetzt. Das Unternehmen beschäftigt 90 Mitarbeiter und investiert bis zu 15 % seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung. Orfit hat Niederlassungen in den USA und China.

Weitere Informationen: https://www.orfit.com/