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Unendliche Möglichkeiten, unvergleichlicher Realismus, naturgetreue, patientenspezifische Modelle – auf Abruf verfügbar.

bullet small Beschleunigen Sie Innovationen im Produktdesign und verkürzen Sie die Markteinführungszeit.

bullet small Optimieren Sie Produkttest- und Produktentwicklungsprozesse bei gleichzeitiger Kostensenkung.

bullet small Schaffen Sie wiederholbare, vorhersehbare Konsistenz und minimieren Sie Störvariablen bei klinischen Labortests.

bullet small Entwickeln Sie Verkaufshilfen zur Demonstration neuer Geräte.

bullet small Sicher für Anwender und einrichtungsfreundlich: leise, geruchsfrei, kein direkter Kontakt mit Chemikalien.

Entdecken Sie eine Welt voller unendlicher Möglichkeiten mit ultrarealistischen, 3D-gedruckten anatomischen Modellen.

Merkmale

bullet small Biomechanisch präzise: Bildet das Aussehen, das Gefühl und das Reaktionsverhalten der menschlichen Anatomie originalgetreu nach.

bullet small Intuitiv: Die Fernverwaltungssoftware optimiert den Arbeitsablauf und passt Pathologien an.

bullet small Kompakt und dennoch leistungsstark: Einrichtungsfreundlich und sicher für Anwender, mit fortschrittlichen Funktionen, die über die geringen Abmessungen hinausgehen.

bullet small Zuverlässigkeit: Wirtschaftlicher und hochentwickelter Drucker, der auf Abruf realistische anatomische Modelle erstellt.

bullet small Zahnmedizinische Voreinstellungen: Bildet die reale Mundanatomie und das Gewebeverhalten für praktische zahnmedizinische Schulungen, Tests und Validierungen nach.

Vorteile

bullet small Point-of-Care: Reduzieren Sie Risiken durch realistische Modelle für die präoperative Übung.

bullet small Patientenspezifisch: Reduziert Komplikationen, verkürzt die Operationszeit und verkürzt den Krankenhausaufenthalt.

bullet small Hohe Kapazität: Das beste Verhältnis von Stellfläche zu Bauplatte auf dem Markt, sodass Sie die maximale Anzahl an Modellen in einem Druckvorgang erstellen können.

bullet small Optimierung der Laborressourcen: Minimiert den Bedarf an Leichen und Tierversuchen.

bullet small Vollfarbdruck: Ermöglicht die Erstellung von Modellen mit Farben, Transparentstrukturen, Texturen und Oberflächen für ein realistisches Erscheinungsbild.

Typische Anwendungsbereiche

Der 3D-Drucker „J5 Digital Anatomy“ eignet sich ideal zur Vorbereitung von Operationen, zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und zur Beschleunigung des Produktdesigns und kann naturgetreue anatomische Modelle mit hoher biomechanischer Präzision erstellen.

3D printed brain

Point-of-Care

Bessere Planung. Bessere Patientenversorgung.

Patientenspezifische anatomische Modelle vermitteln Ärzten ein greifbares Verständnis der komplexen Anatomie und unterstützen sie so bei der Entscheidungsfindung, noch bevor sie den Operationssaal betreten.

3D printed vessels

Herstellung von Medizinprodukten

Innovation vorantreiben. Die Markteinführungszeit verkürzen.

Unterstützen Sie jede Phase der Entwicklung von Medizinprodukten mit Lösungen aus dem Bereich der additiven Fertigung, die Rapid Prototyping, Designvalidierung und skalierbare Produktion ermöglichen.

3D Printed Heart

Medizinische Ausbildung und Forschung

Besser trainieren. Klinische Fähigkeiten ausbauen.

Realistische anatomische Modelle unterstützen die Ausbildung in der Medizin und Forschung, indem sie ein einheitliches, praxisorientiertes Lernen für Schulungen, Simulationen und wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen.

Stratasys 3D printed denture

Zahnmedizinische Simulation

Bessere Simulation. Mehr klinisches Vertrauen.

Realistische Zahnmodelle unterstützen die Ausbildung, die Simulation von Behandlungsabläufen und die Produktvalidierung, indem sie einheitliche, praxisnahe Erfahrungen für Schulungen, Tests und Innovationen bieten.

3D printed brain

Point-of-Care

Bessere Planung. Bessere Patientenversorgung.

Patientenspezifische anatomische Modelle vermitteln Ärzten ein greifbares Verständnis der komplexen Anatomie und unterstützen sie so bei der Entscheidungsfindung, noch bevor sie den Operationssaal betreten.

3D printed vessels

Herstellung von Medizinprodukten

Innovation vorantreiben. Die Markteinführungszeit verkürzen.

Unterstützen Sie jede Phase der Entwicklung von Medizinprodukten mit Lösungen aus dem Bereich der additiven Fertigung, die Rapid Prototyping, Designvalidierung und skalierbare Produktion ermöglichen.

3D Printed Heart

Medizinische Ausbildung und Forschung

Besser trainieren. Klinische Fähigkeiten ausbauen.

Realistische anatomische Modelle unterstützen die Ausbildung in der Medizin und Forschung, indem sie ein einheitliches, praxisorientiertes Lernen für Schulungen, Simulationen und wissenschaftliche Erkenntnisse ermöglichen.

Stratasys 3D printed denture

Zahnmedizinische Simulation

Bessere Simulation. Mehr klinisches Vertrauen.

Realistische Zahnmodelle unterstützen die Ausbildung, die Simulation von Behandlungsabläufen und die Produktvalidierung, indem sie einheitliche, praxisnahe Erfahrungen für Schulungen, Tests und Innovationen bieten.

Möchten Sie mehr über den J5 DAP und die PolyJet-Technologie erfahren?

Kontaktieren Sie uns noch heute, um ein Musterteil und eine Vorführung zu erhalten.

Kundenreferenzen

Ideal für die Herstellung von Modellen, Bauteilen und Prototypen, die genau Ihren Anforderungen entsprechen – entdecken Sie, wie die J5 Digital Anatomy™- und PolyJet-Drucker die Grenzen der Innovation in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen, der Luft- und Raumfahrt sowie der Konsumgüterindustrie erweitern.

heart model

Das Potenzial des 3D-Drucks im medizinischen Bereich erkunden

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Drucker vergleichen

Mit beispielloser Präzision und Vielseitigkeit erstellen PolyJet-3D-Drucker hochpräzise Prototypen aus mehreren Materialien sowie vollfarbige Endbauteile. Welches Modell ist das richtige für Sie?

  • Beschreibung
  • Stützmaterial
  • Bauraum
  • Schichtstärke
  • Netzwerk-Konnektivität
  • Größe und Gewicht des Systems
  • Betriebsbedingungen
  • Leistungsanforderungen
  • Einhaltung von Vorschriften
  • Software
  • Druckmodi
  • Genauigkeit
  • Beschreibung Der Stratasys J5 Digital Anatomy ist ein kompakter PolyJet-3D-Drucker, der für die bedarfsgerechte Herstellung biomechanisch präziser, patientenspezifischer anatomischer Modelle entwickelt wurde. Mithilfe fortschrittlicher Digital-Anatomy-Materialien und -Software ermöglicht er Krankenhäusern, Herstellern medizinischer Geräte und akademischen Einrichtungen die Herstellung äußerst realistischer Modelle, die das Aussehen, die Haptik und das Verhalten von menschlichem Gewebe nachbilden – für die Operationsplanung, die Ausbildung und die Produktentwicklung.
  • Stützmaterial SUP710S™ (mit Wasserstrahl entfernbar)
    WSS™150 (wasserlöslich, nicht kompatibel mit den Verbundmaterialien von Digital Anatomy)
  • Bauraum 140 × 200 × 190 mm (5,51 × 7,87 × 7,48 Zoll)
  • Schichtstärke Horizontale Schichtstärken bis zu 18 Mikrometer (0,0007 Zoll)
  • Netzwerk-Konnektivität LAN – TCP/IP
  • Größe und Gewicht des Systems 651 × 661 × 1511 mm (25,63 × 26,02 × 59,49 Zoll); 228 kg (503 lbs.)
  • Betriebsbedingungen Temperatur 18 – 25 °C (64 – 77 °F); relative Luftfeuchtigkeit 30 – 70 % (nicht kondensierend)
  • Leistungsanforderungen 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 10 A, 1-phasig
  • Einhaltung von Vorschriften CE, FCC, EAC
  • Software GrabCAD Print
  • Druckmodi High Quality Speed (HQS) – Kompatibel mit Materialien von Digital Anatomy.
    Long Print (LP)
    Hohe Geschwindigkeit (HS)
  • Genauigkeit Abweichung von den STL-Maßen bei festen Materialien, abhängig von der Größe: unter 100 mm: ±150 μ; über 100
    mm: ±0,15 % der Teillänge.*
  • Beschreibung Der Stratasys J5 MediJet ist ein All-in-One-PolyJet-3D-Drucker für medizinische Anwendungen, der für patientenspezifische anatomische Modelle, chirurgische Schablonen und die Entwicklung medizinischer Hilfsmittel konzipiert ist. Dank seiner Multimaterial- und Vollfarbdruck-Fähigkeiten bei kompakter Bauweise ermöglicht er Krankenhäusern, akademischen medizinischen Zentren und Herstellern medizinischer Geräte die Herstellung biokompatibler und sterilisierbarer Modelle auf einer einzigen Plattform und senkt gleichzeitig den Handhabungsaufwand sowie die Gesamtproduktionskosten.
  • Stützmaterial SUP710™ (mit Wasserstrahl abnehmbar)
  • Bauraum Druckbereich: 1.174 cm²
    Maximale Teilgröße: Bis zu 140 × 200 × 190 mm (5,51 × 7,87 × 7,48 Zoll)
  • Schichtstärke Horizontale Schichtstärken bis zu 18 Mikrometer (0,0007 Zoll)
  • Netzwerk-Konnektivität LAN – TCP/IP
  • Größe und Gewicht des Systems 651 × 661 × 1511 mm (25,63 × 26,02 × 59,49 Zoll); 228 kg (503 lbs.)
  • Betriebsbedingungen Temperatur 18 – 25 °C (64 – 77 °F); relative Luftfeuchtigkeit 30 – 70 % (nicht kondensierend)
  • Leistungsanforderungen 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 10 A, 1-phasig
  • Einhaltung von Vorschriften CE, FCC, EAC
  • Software GrabCAD
  • Druckmodi High Quality Speed (HQS) – 18,75 μm
  • Genauigkeit Abweichung von den STL-Maßen bei festen Materialien, je nach Größe:
    unter 100 mm – ±150 μ; über 100 mm – ±0,15 % der Teillänge.*
    * Gilt für 67 % (1 Sigma)-Modelle; weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
  • Beschreibung Der Stratasys J850 Digital Anatomy ist ein hochmoderner PolyJet-3D-Drucker, der für die Herstellung äußerst realistischer anatomischer Modelle entwickelt wurde, die das Aussehen, die Haptik und das biomechanische Verhalten von menschlichem Gewebe und Knochen nachbilden. Mithilfe spezieller Digital-Anatomy-Materialien und klinisch fundierter Voreinstellungen ermöglicht er Herstellern medizinischer Geräte, Krankenhäusern und akademischen Einrichtungen die Herstellung präziser, lebensechter Modelle für Schulungszwecke, die Operationsvorbereitung und die Prüfung von Medizinprodukten.
  • Stützmaterial SUP705B (mit Wasserstrahl entfernbar)
    SUP706B (löslich)
    GelMatrix (mit Wasserstrahl entfernbar)
  • Bauraum 490 × 390 × 200 mm (19,3 × 15,35 × 7,9 Zoll)
  • Schichtstärke Horizontale Schichtstärken bis zu 14 Mikrometer (0,00055 Zoll)
  • Netzwerk-Konnektivität LAN – TCP/IP
  • Größe und Gewicht des Systems J850™ Digitales Anatomiesystem:
    1.400 x 1.260 x 1.100 mm (55,1 x 49,6 x 43,4 Zoll); 430 kg (948 lbs.)
    J850™ Digitaler Anatomie-Materialschrank:
    670 x 1.170 x 640 mm (26,4 x 46,1 x 25,2 Zoll); 152 kg (335 lbs.)
  • Betriebsbedingungen Temperatur 18 – 25 °C (64 – 77 °F); relative Luftfeuchtigkeit 30 – 70 % (nicht kondensierend)
  • Leistungsanforderungen 100 – 120 VAC, 50 – 60 Hz, 13,5 A, 1-phasig
    220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 7 A, 1-phasig
  • Einhaltung von Vorschriften CE, FCC, EAC
  • Software GrabCAD Print und Digital Anatomy-Software.
    Optionales Add-on: GrabCAD Print Pro und/oder Digital Anatomy Creator-Software
  • Druckmodi Hohe Qualität (HQ) – 7 verschiedene Materialien / 14 μm Schichten
    High-mix (HM) – 7 Materialien / 27 μm
    Hohe Geschwindigkeit (HS) – 3 Materialien / 27 μm, doppelte Geschwindigkeit
    Super hohe Geschwindigkeit (SHS) – 1 Material / 54 μm, vierfache Geschwindigkeit
  • Genauigkeit Typische Abweichung von den STL-Maßen bei Modellen, die aus festen Materialien gedruckt wurden, in Abhängigkeit von der Größe:
    unter 100 mm: ±100 μ; über 100 mm: ±200 μ oder ±0,06 % der Teilelänge, je nachdem, welcher Wert größer ist.
    Informationen zur geschätzten Genauigkeit entnehmen Sie bitte den materialspezifischen Datenblättern.

Mit PolyJet kompatible Materialien

Erstellen Sie ultrarealistische anatomische Modelle mit präziser biomechanischer Leistung. Die fortschrittlichen Materialien von Digital Anatomy in Verbindung mit hochentwickelter Software simulieren die biomechanischen Eigenschaften von Gewebe und Knochen und spiegeln so die Reaktionsfähigkeit der menschlichen Anatomie während einer Operation wider.

BoneMatrix™

BoneMatrix™

Erstellen Sie komplexe Materialablagemuster, die poröse Knochenstrukturen, fibrotisches Gewebe und Bänder nachbilden und so beim Schneiden und Bohren ein äußerst realistisches Feedback bieten.

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GelMatrix™

GelMatrix™

Dank des einzigartigen GelMatrix-Materials und der GelSupport™-Ablagemuster können Anwender äußerst komplexe Gefäßstrukturen entwerfen und drucken sowie das interne Stützmaterial mühelos entfernen.

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TissueMatrix™

TissueMatrix™

Das weichste im Handel erhältliche 3D-Druckmaterial ermöglicht die Herstellung von Modellen, die sich bei Krafteinwirkung wie natürliches Organgewebe verhalten.

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RadioMatrix™

RadioMatrix™

Drucken Sie röntgendichte medizinische Modelle, die unter Röntgen- und CT-Bedingungen realistische Röntgeneigenschaften aufweisen. Steuern Sie die HU-Werte, um bestimmte Kontraststufen zu erzielen und so unterschiedliche anatomische Strukturen nachzubilden.

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BoneMatrix™

BoneMatrix™

Erstellen Sie komplexe Materialablagemuster, die poröse Knochenstrukturen, fibrotisches Gewebe und Bänder nachbilden und so beim Schneiden und Bohren ein äußerst realistisches Feedback bieten.

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GelMatrix™

GelMatrix™

Dank des einzigartigen GelMatrix-Materials und der GelSupport™-Ablagemuster können Anwender äußerst komplexe Gefäßstrukturen entwerfen und drucken sowie das interne Stützmaterial mühelos entfernen.

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TissueMatrix™

TissueMatrix™

Das weichste im Handel erhältliche 3D-Druckmaterial ermöglicht die Herstellung von Modellen, die sich bei Krafteinwirkung wie natürliches Organgewebe verhalten.

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RadioMatrix™

RadioMatrix™

Drucken Sie röntgendichte medizinische Modelle, die unter Röntgen- und CT-Bedingungen realistische Röntgeneigenschaften aufweisen. Steuern Sie die HU-Werte, um bestimmte Kontraststufen zu erzielen und so unterschiedliche anatomische Strukturen nachzubilden.

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Grabcad

Digital Anatomy Creator™:
Die Freiheit, eigene Modelle zu erstellen

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre anatomischen Modelle.

Gehen Sie über die üblichen anatomischen Voreinstellungen hinaus – mit einer fortschrittlichen Software, mit der Sie Materialeigenschaften, innere Strukturen und das Verhalten der einzelnen Schichten individuell anpassen können. Erstellen Sie patientenspezifische Modelle mit der Präzision, die für Forschung, Ausbildung und komplexe klinische Anwendungen erforderlich ist.

 


PDF IconBlog:


Die Zukunft des 3D-Drucks in der Fertigung von Medizinprodukten –
Trends, Anwendungsfälle und was OEMs wissen sollten.

SYSS PDF Icon eBook:

Chirurgische Planung mit 3D-gedruckten anatomischen Modellen
Dieses kostenlose eBook fasst veröffentlichte Erkenntnisse und praktische Leitfäden zusammen, damit Sie die Auswirkungen bewerten, Arbeitsabläufe von der Bildgebung über die Segmentierung bis zum Druck abbilden und den ROI für die Beteiligten quantifizieren können.

Wie 3D-gedruckte anatomische Modelle die Operationsplanung in Krankenhäusern verbessern

Erfahren Sie, wie 3D-gedruckte chirurgische Modelle die intraoperative Visualisierung, die Simulation komplexer Eingriffe und die individuelle Anpassung von Implantaten ermöglichen, um Präzision, Individualisierung und die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern.

Ressourcen für den Erfolg der Kunden

Sie besitzen bereits den J5 DAP? Auf unserer Support-Website „Customer Success“ finden Sie weitere Dokumentationen und Ressourcen für Kunden.

Häufig gestellte Fragen

Der J5 Digital Anatomy™ wurde für Krankenhäuser, Point-of-Care-Labore und akademische medizinische Zentren entwickelt, die eine kompakte medizinische 3D-Drucklösung benötigen. Dank seiner geringen Stellfläche, des vereinfachten Arbeitsablaufs und der realistischen anatomischen Modellierungsmöglichkeiten unterstützt er die Operationsplanung, die Ärzteausbildung und patientenspezifische Anwendungen direkt im klinischen Umfeld.

Der J5 Digital Anatomy™ hat eine maximale Werkstückgröße von 140 × 200 × 190 mm (5,51 × 7,87 × 7,48 Zoll) und eine Druckfläche von 1.174 cm². Dank seiner rotierenden Bauplattform ermöglicht das Gerät die effiziente Herstellung detaillierter anatomischer Modelle bei gleichzeitig kompakter Stellfläche.

Der Hauptunterschied zwischen dem J5 Digital Anatomy™ und dem J850 Digital Anatomy™ liegt in der Systemgröße und der Produktionskapazität. Der J5 Digital Anatomy bietet dieselben Kernfunktionen von Digital Anatomy™ in einer kompakten Point-of-Care-Plattform für Krankenhäuser. Das J850 Digital Anatomy unterstützt größere anatomische Modelle und eine Produktion in größeren Stückzahlen für die zentralisierte Medizin-Fertigung.

Der J5 Digital Anatomy™ druckt Schichten mit einer Dicke von nur 18 Mikrometern und bietet bei kleineren starren Bauteilen eine Genauigkeit von ±150 Mikrometern. Diese Präzision ermöglicht die Herstellung detaillierter anatomischer Modelle für die Operationsplanung, die Ausbildung von Ärzten, die Simulation von Eingriffen und die Prüfung von Medizinprodukten.

Der J5 Digital Anatomy™ unterstützt Arbeitsabläufe unter Verwendung von nach ISO 10993 geprüften, biokompatiblen Materialien und kompatibler, gemäß 510(k) zugelassener Software für die medizinische Bildgebung. Zugelassene Materialien können für die Sterilisation mit Dampf, Gamma-Strahlung und Ethylenoxid (EtO) geeignet sein. Die Produktionsstätten von Stratasys arbeiten nach Qualitätsmanagementsystemen gemäß ISO 13485 für Medizinprodukte.

Der J5 Digital Anatomy™ zeichnet sich durch eine kompakte Stellfläche von 651 × 661 × 1511 mm (25,63 × 26,02 × 59,49 Zoll) aus. Dank ihres platzsparenden Designs können Krankenhäuser, medizinische Labore und Point-of-Care-Einrichtungen moderne medizinische 3D-Drucktechnologie einsetzen, ohne dass dafür große Flächen der Produktion benötigt werden.