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Solid Ground Curing Process

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RP answers the need of green manufacturing which is the need of hour in the manufacturing sector. A large number of commercially viable RP techniques are available in the market today.This paper attempts to introduce and review the newer RP technologies. It summarizes the applications of different commercial RP technologies available. It finally re...

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Citations

... Synonyme der Detail-Technologien finden sich in einem Tabellenfeld. (Wendel et al., 2008;Pham und Dimov, 2012;Srivastava et al., 2014;Gebhardt, 2016). ...
Chapter
In den letzten Jahren sind viele Lösungen entstanden, die die gemeinsame Nutzung oder den Handel von Produktionskapazitäten in verschiedenen Branchen ermöglichen. Diese Lösungen basieren auf einer zentralisierten Plattform. Das Geschäftsmodell dieser Plattformen führt zu Transaktionskosten für die Nutzer. Zudem schaffen diese Plattformen oft dauerhafte Abhängigkeiten und es mangelt an Transparenz seitens der Betreiber. Gleichzeitig sind neue Technologien wie Blockchain entstanden, die Transaktionen dezentralisieren und versprechen, diese vielfältigen Probleme zu lösen. Dieses Kapitel bietet einen Ausblick auf eine Infrastruktur für dezentrale kollaborative Fertigung. Diese Infrastruktur kann die Grundlage für dezentrale Marktplätze für Fertigungskapazitäten bilden, ein direkter Peer-to- Peer Handel ohne zentrale Marktplattform. Dazu wurden die Anforderungen an bestehende Plattformansätze mit vorhandenen dezentralen Technologien abgeglichen. Um den Ansatz zu evaluieren, wurden Experteninterviews durchgeführt, um die Nützlichkeit zu überprüfen und mögliche Verbesserungen zu bewerten.
... B. Beam Interference Solidification (BIS), Holographic Interference Solidification (HIS) oder (Liquid) Thermal Polymerization (LTP). Die Technologien Ballistic Particle Manufacturing (BPM), Layer Laminate Manufacturing (LLM), Laminated Object Modeling (LOM), Selective Deposition Lamination (SDL) sowie Solid Foil Polymerization (SFP) und Selective Heat Sintering (SHS) können ebenfalls nicht mit in die Analyse einbezogen werden, da die jeweils einzigen Unternehmen, welche Geräte dieser Technologien entwickelten, nicht mehr bestehen oder die Technologien keine Anwendung mehr finden (Wendel et al., 2008;Pham und Dimov, 2012;Srivastava et al., 2014;Gebhardt, 2016). ...
Chapter
Aufgrund der Vielzahl von additiven Fertigungsverfahren wird in diesem Kapitel eine Einordnung in unterschiedliche Kategorien vorgenommen. Gegliedert wird dabei in Flüssigmaterialverfahren, Freiraumverfahren und Pulverbettverfahren sowie innerhalb dieser drei Gruppen in weitere Detail-Prozessklassen. Es wird zusätzlich untersucht, welche Materialien von welchem Fertigungsverfahren verarbeitet werden können. Analysiert werden Verfahren für Kunststoffe und Metalle. Nach einer Erläuterung der Prozessabläufe und Funktionsweisen wird detailliert auf die Charakteristika additiver Fertigungsverfahren und -geräte, wie z. B. Material, Bauraumgröße oder Schichtdicke, eingegangen.
... It is very much like a traditional ink printer with a material that can be built up vertically. How one would 3D print an object would depend on the 3D printer one has available, the most common methods being stereolithography (SLA) and fused deposition modeling (FDM) [3]. In SLA printing, the liquid polymer is turned solid layer-by-layer along the paths of a laser beam. ...
... In SLA printing, the liquid polymer is turned solid layer-by-layer along the paths of a laser beam. In selective laser sintering (SLS), a similar process using lasers is conducted on powdered polymer rather than liquid [3]. In FDM printers, a thermoplastic polymer is extruded from the printer head as a paste that solidifies and forms the base for the next layer [3]. ...
... In selective laser sintering (SLS), a similar process using lasers is conducted on powdered polymer rather than liquid [3]. In FDM printers, a thermoplastic polymer is extruded from the printer head as a paste that solidifies and forms the base for the next layer [3]. The two printers purchased by the Faculty of Medicine are both small desktop FDM models (Makerbot Replicator 2X and Ultimaker 2 Extended +) compatible with a range of different thermoplastic filaments with varying physical properties. ...
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With the commercialization of accessible 3D printers, using 3D printing for creation of personalized medical interventions has become a rapidly expanding area of research. In keeping with these developments, the Faculty of Medicine at the University of Ottawa has purchased 3D printers (Makerbot Replicator 2X and Ultimaker 2 Extended +) and launched a collaboration with Makerspace and the Health Sciences Library to investigate local opportunities to incorporate 3D printing into education, simulations and research. This article aims to summarize some of the recent developments in 3D printing and introduce readers to how one could use 3D printing for personalized medicine. Résumé Avec la venue de la commercialisation d’imprimantes 3D accessibles, l’emploi de l’impression 3D pour la création d’interventions médicales personnalisées est un domaine de recherche en développement rapide. Afin de rester à jour avec ces développements, la Faculté de Médecine de l’Université d’Ottawa s’est procuré des imprimantes 3D (Makerbot Replicator 2X et Ultimaker 2 Extended +) et a entamé une collaboration avec Makerspace et la Bibliothèque des Sciences de la Santé, pour examiner des opportunités locales visant à incorporer l’impression 3D à l’éducation, aux simulations et à la recherche. Cet article vise à résumer certains des développe- ments récents en impression 3D et à présenter aux lecteurs la manière dont celle-ci peut être utilisée pour la médecine personnalisée.
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The manuscript reviews the additive manufacturing technology. The principle of operation of the most popular and new AM methods was discussed. the manuscript presents the possibility of skewing different materials for individual technologies. Additive manufacturing technologies have been described that can manufacture parts from polymers, metals, ceramics and composites.
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Soft skills are social and emotional intelligences that facilitate harmonious interpersonal interactions. Soft skills enable physicians to understand and build rapport with patients. Soft skills are increasingly considered crucial physician qualities within surgical specialties, including ophthalmology. Although avenues exist for general soft skill development, medical students may find challenges directing their development to ophthalmic settings due to medical curricula’s limited ophthalmology exposure. This perspective commentary discusses resources to aid ophthalmic soft skill development. Lectures provide foundational knowledge. Electives and volunteering provide opportunities to practice soft skills. Electives and mentorship direct soft skills towards desired disciplines. Studying and participating in research that utilizes patient-centred outcomes improves current and future care.
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Soft skills are social and emotional intelligences that facilitate harmonious interpersonal interactions. Soft skills enable physicians to understand and build rapport with patients. Soft skills are increasingly considered crucial physician qualities within surgical specialties, including ophthalmology. Although avenues exist for general soft skill development, medical students may find challenges directing their development to ophthalmic settings due to medical curricula’s limited ophthalmology exposure. This perspective commentary discusses resources to aid ophthalmic soft skill development. Lectures provide foundational knowledge. Electives and volunteering provide opportunities to practice soft skills. Electives and mentorship direct soft skills towards desired disciplines. Studying and participating in research that utilizes patient-centred outcomes improves current and future care.