BD использует 3D-технологию Carbon для формования сложных деталей

Блог

ДомДом / Блог / BD использует 3D-технологию Carbon для формования сложных деталей

Jul 02, 2023

BD использует 3D-технологию Carbon для формования сложных деталей

9 октября 2018 г. Нэнси Кротти Бектон Дикинсон начал использовать 3D-технологию Carbon

9 октября 2018 г. Автор: Нэнси Кротти

Компания Becton Dickinson начала использовать технологию 3D-печати Carbon для производства адаптера для гемоцитометра.

Компания Becton, Dickinson and Company (BD) начала производство деталей на основе технологии цифрового синтеза света Carbon, включая первую производственную деталь BD с использованием аддитивного производства — адаптер гемоцитометра для системы геномного анализа отдельных клеток Rhapsody.

По мнению компании Carbon из Редвуд-Сити, штат Калифорния, этот компонент был бы непрактичным и дорогим для литья под давлением, и они заявили, что предложили BD экономически эффективное решение для решения проблем с геометрией, сложной для формования, без ущерба для качества детали.

Компания BD выявила продукты, которые испытывают проблемы с геометрией деталей или экономией за счет масштаба как при литье под давлением, так и при фрезеровании, и начала программу по изучению аддитивных процессов, материалов и компаний, претендующих на соответствие требованиям требовательных медицинских применений. Carbon подготовила тематическое исследование, в котором рассказывается, как BD определила применение аддитивного производства и почему она выбрала Carbon и его материал медицинского назначения MPU 100 для производства. MPU 100 — первый материал Carbon, разработанный, чтобы помочь производителям медицинской продукции ускорить циклы разработки и улучшить качество своей продукции. Подобно жестким полиуретановым материалам Carbon, MPU 100 представляет собой двухкомпонентный материал, из которого производятся изотропные детали с тонкими характеристиками.

Команда специалистов BD по геномике создавала систему геномного анализа отдельных клеток, которая позволяет понять клеточную форму и функции на основе отдельных клеток. Традиционные анализы, такие как микрочипы и объемное секвенирование РНК, которые берут среднее значение измерений для нескольких клеток, скрывают тонкие различия между отдельными клетками.

Система BD Rhapsody была разработана, чтобы преодолеть это ограничение и дать возможность идентифицировать и охарактеризовать редкие типы клеток, что позволяет исследователям понять биологические процессы в самых разных областях — от иммунологии до онкологии. Важнейшим компонентом этого продукта является адаптер гемоцитометра, который интегрирует компонент жидкостной микролунки в оптическую систему. Изготовленный держатель должен соответствовать размерам и эксплуатационным требованиям как жидкостного «слайда», так и существующей технологии визуализации.

Переведя эту деталь на цифровой производственный процесс, BD могла бы проводить итерации по своему усмотрению, интегрируя обратную связь от Carbon, чтобы улучшить свой продукт и оптимизировать производственный процесс, чтобы увеличить скорость печати на 55 % и сократить использование смолы на 7 %. По словам Карбона, этот процесс также ускорил цикл разработки продукции BD и позволил экономично производить конечные детали.

«Мы тесно сотрудничали с командой Carbon, чтобы использовать данные о биосовместимости и стерилизации, уже полученные для материала MPU 100», — сказал Ларри Монахан, менеджер группы перспективного прототипирования и корпоративного компьютерного проектирования (CAE) BD, в своем заявлении. «Затем мы объединились с токсикологической группой BD, чтобы получить собственные внутренние данные».

Подробнее о кейсе читайте здесь.