Teknologi percetakan 3D (3DP), juga dikenali sebagai pembuatan aditif (AM), ialah teknologi yang mengekstrak data untuk membina semula model 3D komputer dan mencetak objek lapisan demi lapisan. Dengan menyediakan mod gabungan yang berkesan, sebarang bahan boleh dicetak dalam sebarang bentuk. Objek bertindan. Kelebihan teknikal yang unik ini membolehkan bahan percetakan 3D mensimulasikan struktur tulang autogen dengan tepat untuk rawatan ortopedik yang tepat dan diperibadikan, membawa ortopedik ke dalam era baharu penyesuaian individu. Bahan-bahan implan ortopedik bercetak 3D yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi klinikal terutamanya termasuk polieter eter keton organik (PEEK) dan aloi titanium logam. Aloi titanium mempunyai sejarah penggunaan yang panjang, kekuatan khusus yang tinggi, biokompatibiliti yang baik, dan rintangan kakisan yang baik, dan kini digunakan secara meluas. Bahan logam lain seperti tantalum, aloi zink, aloi magnesium, dll. belum digunakan secara meluas. Percetakan 3D aloi titanium boleh dikawal dengan tepat dan dibina dengan pantas secara makroskopik dan mikroskopik dekat dengan implan tisu tulang semula jadi. Percetakan 3D dibahagikan kepada tiga proses: pertama, mengumpul data imej 3D, membina model tiga dimensi digital, dsb.; kedua, menjadikan serbuk aloi titanium dan sitokin menjadi "dakwat bio", dan akhirnya, menggunakan pencetak 3D biologi, mengikut parameter ortopedik, untuk meningkatkan struktur dan prestasi badan bioprinted, dan akhirnya implan ortopedik yang memenuhi keperluan adalah dihasilkan. Pada masa ini, ia sering digunakan dalam prostesis sendi pinggul, prostesis sendi lutut, badan vertebra buatan, dan lain-lain dalam amalan klinikal. Ricles et al. meringkaskan perkadaran pelbagai kategori peranti perubatan cetakan 3D yang digunakan di Amerika Syarikat sejak tahun 2000, aloi titanium menyumbang kira-kira 70 peratus, dan aloi titanium cetakan 3D telah lama matang dan digunakan dalam pasaran. Dalam makalah ini, kaedah bioprinting, ciri dan kemajuan aplikasi klinikal aloi titanium cetakan 3D dalam ortopedik disemak seperti berikut.
Kaedah percetakan aloi titanium 3D
Kaedah utama pencetakan 3D termasuk peleburan laser terpilih, stereolitografi, peleburan pancaran elektron dan teknologi pencetakan acuan serbuk muncung, dan lain-lain. Antaranya, teknologi peleburan laser terpilih (SLM) dan teknologi peleburan pancaran elektron (EBM) sesuai untuk mencetak aloi titanium. Teknologi EBM mengeluarkan implan dengan menggunakan pancaran elektron magnetokonduktif untuk mencairkan serbuk logam lapisan demi lapisan di bawah vakum tinggi. Ketepatan pengacuan EBM sedikit lebih teruk, tetapi kecekapan pengacuan adalah tinggi, dan tiada rawatan haba sekunder diperlukan, jadi ia sesuai untuk pembuatan implan ortopedik. Pada masa ini, implan ortopedik aloi titanium kebanyakannya disediakan oleh teknologi EBM. Teknologi SLM menggunakan laser optik berkuasa tinggi untuk menggabungkan serbuk logam ke dalam bentuk implan pepejal. SLM mempunyai ketepatan pengacuan yang tinggi, tetapi kecekapan pengacuan adalah rendah dan memerlukan rawatan haba sekunder. Ia mempunyai kelebihan tertentu dalam penghasilan implan ortopedik halus dan pengacuan struktur kompleks.
Sifat Aloi Titanium
Komponen utama aloi titanium ialah Ti6Al4V, yang digunakan secara meluas dalam ortopedik kerana prestasinya yang baik. Dari segi struktur, tulang terutamanya terdiri daripada tulang kortikal luar dan tulang cancellous dalam, dengan moduli elastik masing-masing kira-kira 0.5 GPa dan 10-20 GPa. Modulus elastik aloi titanium padat adalah kira-kira 110GPa. Selepas percetakan 3D, modulus elastik bahan aloi titanium adalah lebih rendah daripada aloi titanium biasa, yang lebih dekat dengan struktur fisiologi tulang. Aloi titanium mempunyai biokompatibiliti yang baik, bermanfaat untuk pertumbuhan dalam tulang dan osseointegrasi, dan sesuai untuk penyediaan implan ortopedik. Aloi titanium bukan sahaja tegar, tetapi juga mempunyai fleksibiliti yang luar biasa dan rintangan keletihan yang baik. Ia sesuai sebagai sokongan bersama dan boleh menggantikan bahan logam lain. Aloi titanium tidak larut dalam asid kuat dan alkali, dan masih mempunyai kekuatan spesifik yang tinggi pada 500 darjah, tidak toksik kepada tubuh manusia, mempunyai kestabilan kimia yang baik, dan sesuai untuk implantasi ke dalam tubuh manusia. Aloi titanium mempunyai rintangan kakisan yang baik, rintangan keletihan dan kestabilan. Berbanding dengan bahan logam lain, modulus elastiknya lebih dekat dengan tulang, jadi ia sesuai untuk ortopedik.
Status semasa aplikasi klinikal aloi titanium bercetak 3D dalam ortopedik
Aloi titanium percetakan 3D telah digunakan secara meluas di klinik ortopedik, seperti pengeluaran prostesis buatan, penetapan dalaman, gabungan intervertebral, plat panduan, tulang trabekular buatan, dll.
Penggunaan pembedahan tulang belakang Pembedahan tulang belakang adalah halus dan kompleks, dan operasinya sukar. Dari masa ke masa, degenerasi segmen bersebelahan di tapak pembedahan dan mobiliti badan vertebra yang lemah adalah komplikasi biasa pembedahan badan vertebra. Memilih bahan implan yang sesuai untuk badan vertebra dan memperbaiki komplikasi adalah masalah yang perlu diselesaikan dalam pembedahan tulang belakang. Aloi titanium mempunyai sifat mekanikal yang baik dan rintangan mampatan, dan teknologi percetakan 3D digunakan untuk memperibadikan implan, yang sesuai untuk pembedahan tulang belakang. Pada 19 Ogos 2014, pasukan Liu Zhongjun dari Hospital Ketiga Universiti Peking mengumumkan bahawa paksi pesakit 12-tahun dengan sarkoma Ewing telah dipotong dan digantikan dengan paksi cetakan 3D, yang mengatasi sangkar titanium tradisional. kecenderungan untuk tenggelam dan memakai esofagus hadapan. kelemahan. Ini adalah kes pertama yang dilaporkan dalam dunia menggunakan teknologi percetakan 3D untuk penggantian tulang belakang paksi. Lu et al melakukan implantasi badan vertebra buatan cetakan 3D ke atas 15 pesakit yang sepatutnya menjalani pembedahan gabungan anterior, dan membuat kesimpulan melalui susulan pasca operasi bahawa menggunakan kaedah rawatan yang tepat ini boleh memulihkan struktur anatomi ke tahap yang lebih besar dan mencegah pembedahan. selepas komplikasi. Dengan perkembangan teknologi percetakan 3D, prototaip pantas bersepadu aloi titanium digabungkan dengan teknologi percetakan 3D, dan penyediaan sangkar gabungan intervertebral yang diperibadikan juga telah digunakan secara klinikal. Siu et al. menggunakan aloi titanium cetakan 3D untuk merawat pesakit yang mengalami patah tulang lumbar osteoporotik. Gabungan intervertebral tradisional tidak dapat menandingi plat hujung yang cacat pesakit ini. Teknologi percetakan 3D menggunakan bentuk plat hujung sebagai rujukan untuk menyediakan pesakit dengan tahap padanan yang tinggi. Selepas 6 bulan susulan, ketinggian intervertebral pulih, dan tiada komplikasi seperti ubah bentuk badan vertebra. Ketepatan peletakan skru pedikel dalam pembedahan tulang belakang adalah sangat penting, jika peletakan skru tidak tepat, ia boleh menyebabkan kerosakan pada tisu dan organ bersebelahan. Penggunaan plat panduan pencetakan 3D meningkatkan kadar kejayaan peletakan paku, mengurangkan kadar perforasi dan kadar ralat peletakan paku, menjadikan operasi lebih tepat, dan mengurangkan sinaran yang disebabkan oleh fluoroskopi doktor semasa proses peletakan kuku. Penggunaan aloi titanium bercetak 3D dalam badan vertebra buatan, peranti gabungan intervertebral, dan pembedahan pembaikan tulang belakang tambahan telah meningkatkan ketepatan rawatan pembedahan dan mengurangkan komplikasi pembedahan.
Pemakaian Pembedahan Trauma Pesakit pembedahan trauma adalah kompleks dan individu, dan pesakit selalunya disertai dengan pelbagai patah tulang atau patah tulang yang rosak teruk dan sukar dibaiki. Aloi titanium mempunyai kestabilan yang tinggi dan sesuai untuk pembaikan patah. Digabungkan dengan teknologi percetakan 3D, ia boleh digunakan untuk pertimbangan intuitif dan simulasi praoperasi terlebih dahulu, yang kondusif untuk pelaksanaan tepat perancangan praoperasi, dengan itu meningkatkan ketepatan dan kecekapan pembedahan, memendekkan masa operasi, dan meningkatkan prognosis. Kim et al. menilai keberkesanan plat titanium pengunci bercetak 3D dan plat titanium pengunci tradisional pada pesakit yang mengalami patah tulang yang teruk pada jejari distal. Keputusan menunjukkan bahawa plat titanium pengunci bercetak 3D mempunyai kekuatan yang sama dengan plat titanium pengunci tradisional. Reka bentuk morfologi patah tulang dan anatomi tulang mengesahkan prospek penyelidikan percetakan 3D dalam rawatan patah tulang. Shuang et al. mengira 13 pesakit dengan patah interkondilar humeral, di mana 6 kes menggunakan plat titanium bercetak 3D dan 7 kes menggunakan plat titanium tradisional. Keputusan menunjukkan bahawa penggunaan plat titanium bercetak 3D dapat memendekkan masa operasi dan mengurangkan komplikasi. Penggunaan aloi titanium bercetak 3D dalam pembedahan trauma adalah lebih kondusif untuk pembaikan dan penyembuhan patah tulang serta meningkatkan prognosis.
Penggunaan pembedahan sendi Penggantian sendi buatan adalah kaedah yang berkesan untuk merawat penyakit sendi yang teruk. Penggantian sendi boleh memperbaiki gejala klinikal dan memulihkan fungsi dengan ketara. Aloi titanium mempunyai rintangan mampatan yang baik dan rintangan haus yang tinggi, dan sesuai untuk penyediaan sendi tiruan ortopedik. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, gabungan aloi titanium dan teknologi pencetakan 3D telah menarik lebih banyak perhatian untuk penyediaan implan peribadi yang sepadan dengan lesi sendi. Ding Yujian et al. melaporkan kes semakan pinggul dalam 2019. Pesakit telah menjalani pengurangan terbuka dan penetapan dalaman dua kali untuk "patah leher femoral kiri". Dia menjalani penggantian pinggul pada tahun 2006 dan semakan pada tahun 2019. Keadaan fizikal pesakit dan sejarah pelbagai pembedahan menyebabkan pembedahan sukar dan berisiko. Untuk meningkatkan kadar kejayaan operasi, pasukan pembedahan memperoleh data pengimejan dan membina semulanya menggunakan teknologi percetakan 3D untuk mencetak model yang konsisten dengan pelvis pesakit dan model cetakan 3D yang akan diganti. Prostesis aloi titanium telah dilatih untuk memastikan kelancaran operasi. Li Juehong et al. menggunakan pad aloi titanium bercetak 3D untuk membaiki kecacatan tulang acetabular yang kompleks. Tiada kelonggaran prostesis ditemui dalam susulan selepas pembedahan, dan kesan kuratif boleh dipercayai. Penunjuk penting untuk menilai kejayaan penggantian sendi adalah sama ada kesakitan dan gejala lain bertambah baik selepas operasi, dan kualiti hidup bertambah baik. Penggunaan teknologi percetakan 3D yang digabungkan dengan aloi titanium untuk menyediakan implan bukan sahaja mempunyai ciri-ciri cemerlang aloi titanium, tetapi juga implan serasi dengan kecacatan sendi pesakit. Ia mempunyai keserasian yang baik, mengurangkan komplikasi seperti haus dan lusuh sendi, dan meningkatkan kualiti hidup pesakit. Wan et al. membahagikan 42 pesakit yang memerlukan pembaikan acetabular kepada dua kumpulan, satu kumpulan menggunakan bahan aloi titanium berliang cetakan 3D, susulan pada 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan selepas pembedahan, dan mendapati bahawa kumpulan pemerhatian mengikuti Berbanding dengan kumpulan kawalan, Skor SF{14}} jauh lebih tinggi dan skor VAS jauh lebih rendah, menunjukkan bahawa kumpulan pencetakan 3D mempunyai kesan kuratif yang lebih baik. Zhang et al. menggunakan aloi titanium cetakan 3D untuk membina semula tulang trabekular untuk merawat osteonekrosis awal kepala femoral. Untuk menilai fungsi sendi pinggul, skor Harris pasca operasi dan skala analog visual kesakitan (VAS) digunakan. Semasa 24-bulan susulan, skor Harris pasca operasi meningkat dengan ketara dan skor VAS menurun dengan ketara pada 12 bulan selepas operasi. Dengan keterukan nekrosis kepala femoral, skor Harris menurun sedikit dan skor VAS meningkat sedikit. Kadar peningkatan selepas pembedahan adalah 100 peratus untuk peringkat ARCO IIA, 70 peratus untuk peringkat IIB dan 0 peratus untuk peringkat IIC. Kadar pemeliharaan pinggul adalah 100 peratus untuk peringkat IIA, 100 peratus untuk peringkat IIB, dan 50 peratus untuk peringkat IIC. Keputusan menunjukkan bahawa kaedah rawatan aloi titanium percetakan 3D mempunyai kesan yang memuaskan pada nekrosis awal kepala femoral, dan gejala klinikal dikurangkan.
Penggunaan pembedahan tumor tulang Pembedahan tumor tulang selalunya memerlukan penyediaan prostesis untuk menggantikan sebahagian daripada anggota badan. Penggunaan aloi titanium bercetak 3D mempunyai kestabilan yang tinggi dan keplastikan yang baik, dan sesuai untuk penyediaan implan. Kurang komplikasi selepas pembedahan adalah lebih kondusif untuk pembaikan selepas pembedahan tumor tulang. Pada tahun 2020, Lin Yunzhi et al. melaporkan kes tumor sel gergasi tulang yang menggunakan teknologi percetakan 3D sebelum dan semasa operasi. Data pengimejan dikumpul sebelum operasi, dan model pencetakan 3D telah dibuat untuk pemerhatian intuitif. Implan bercetak 3D dengan hasil yang baik. Dari 2017 hingga 2019, Lei Qing et al. menggunakan plat panduan bercetak 3D digabungkan dengan tulang trabekular aloi titanium bercetak 3D untuk merawat 2 kes pesakit dengan tumor aci humeral. Tindakan susulan dilakukan selepas operasi. Antaranya, 1 kes mempunyai keputusan susulan yang baik, dan satu lagi kes mempunyai susulan yang baik selepas pembedahan. Prostesis longgar pada 14 bulan dan diperkukuh dengan pembedahan sekali lagi. Susulan sehingga 34 bulan selepas operasi menunjukkan tiada anjakan semula prostesis. Wang et al. menggunakan teknologi percetakan 3D untuk mencetak prostesis dan menggunakannya kepada 11 pesakit dengan tumor pelvis. Kesan selepas pembedahan adalah baik dan tiada kelonggaran prostesis ditemui. Pada 2019, Feng melaporkan kes reseksi radikal fibroblastoma tibial dan penggunaan aloi titanium bercetak 3D untuk menyelamatkan anggota badan. Prostesis telah disusuli selama 1 tahun dan tiada kelonggaran prostesis ditemui. Menurut skor MSTS, pemulihan fungsi ialah 86.7 peratus . Terdapat integrasi yang baik antara badan dan tulang pesakit. Penggunaan implan aloi titanium cetak 3D dalam pembedahan tumor tulang boleh mendapatkan pembinaan semula anatomi yang lebih tepat, mempercepatkan pemulihan pesakit, dan mencapai keputusan pembedahan yang lebih baik.
Penambahbaikan teknikal aloi titanium percetakan 3D
Aloi titanium yang digabungkan dengan teknologi percetakan 3D boleh mensimulasikan struktur tulang autologus ke tahap yang paling besar, dan saiz liang mikroskopik, keliangan dan bentuk liang semuanya akan menjejaskan kesesuaian bio bahan. Kesusasteraan sedia ada menunjukkan bahawa kesimpulan penyelidikan mengenai saiz liang optimum aloi titanium cetakan 3D tidak sepenuhnya konsisten. Kajian oleh Peng et al. telah menunjukkan bahawa keliangan aloi titanium bercetak 3D adalah antara 60.95 peratus dan 81.23 peratus , dan saiz liang antara 480 dan 685 μm, yang sesuai untuk implan ortopedik. Antara 265μm, modulus Young adalah antara 2.23-6.36Gpa, kekuatan hasil ialah 21.36-122.85Mpa, dan mempunyai modulus dan kekuatan keanjalan yang baik. Li et al. mengkaji biokompatibiliti tiga kumpulan aloi titanium bercetak 3D dengan saiz liang 300-400 μm, 400-500 μm dan 500-700 μm, dan akhirnya membuktikan bahawa bahan dengan saiz liang antara {{2{ {34}}}} μm mempunyai biokeserasian yang jauh lebih baik dalam dua kumpulan yang selebihnya. Taniguchi et al. membuat model kecacatan tibial arnab, dan menggunakan tiga kumpulan aloi titanium berliang 300, 600, dan 900 μm untuk implantasi. Keputusan menunjukkan bahawa kesan pertumbuhan tulang kumpulan 600 μm adalah yang terbaik. Cheng et al. dibuat (15.0±2.9) peratus , (37.9±4.0) peratus , (70.0±3.5) peratus tiga jenis bahan aloi titanium berliang, sel stem mesenchymal sumsum tulang yang diinokulasi, Keputusan menunjukkan bahawa sel dalam kumpulan 70 peratus berkembang paling banyak bersungguh-sungguh. Ini selaras dengan penemuan Tamaddon et al. Di samping itu, kajian telah menunjukkan bahawa bahan aloi titanium dengan permukaan kasar lebih kondusif untuk pertumbuhan osteoblas. Saiz liang optimum implan masih perlu diterokai. Penggunaan aloi titanium percetakan 3D boleh terus dipertingkatkan, menambah komponen berbeza untuk pengoptimuman mengikut situasi sebenar pesakit. Untuk jangkitan pembedahan ortopedik, aloi titanium bercetak 3D boleh digabungkan dengan perak, zink, tembaga dan logam antibakteria lain melalui teknologi pengubahsuaian permukaan. Kaedah pengenalan terutamanya termasuk pengenalan bahan dalam bentuk aloi dan pengenalan dalam bentuk pengubahsuaian permukaan. Kaedah termasuk: pengoksidaan arka mikro, pengubahsuaian elektrokimia, magnetron sputtering, kaedah penyemburan, teknologi fotolitografi nanosfera, dll. Untuk luka tidak sembuh selepas pembedahan ortopedik, komponen osteoinduktif boleh diperkenalkan untuk mempercepatkan kelajuan penyembuhan. Bagi pesakit yang berbeza, pengenalan komponen yang berbeza, teknologi yang dipertingkatkan aloi titanium percetakan 3D boleh meningkatkan lagi penyembuhan dan merealisasikan rawatan yang diperibadikan untuk pesakit.
Ringkasan dan Tinjauan
Teknologi percetakan 3D mempunyai kelebihan besar dalam penyesuaian peribadi dan tepat. Digabungkan dengan ciri-ciri terbaik aloi titanium, ia boleh disesuaikan mengikut struktur tulang asal pesakit, dan implan yang konsisten dengan bentuk tulangnya sendiri dan serupa dalam struktur mikro boleh dihasilkan. Kelebihan Memaksimumkan pemulihan biomekanik, memendekkan proses penyesuaian semula tisu lembut, mencapai pertumbuhan dalam tulang yang lebih baik, dan mencapai penyembuhan tulang yang lebih cepat. Aplikasi klinikal semasa teknologi pencetakan 3D juga mempunyai hadnya: (1) Pencetakan 3D yang tepat dan diperibadikan terlalu bergantung pada data pengimejan, yang memerlukan ketepatan data pengimejan yang sangat tinggi. Mempengaruhi pelaksanaan bahan cetakan 3D. (2) Mengumpul data imej dan membuat percetakan aloi titanium 3D memerlukan pencetak 3D, menyokong CT, peralatan MRI, bahan aloi titanium, pemodelan dan sistem perisian, dan kos bahan adalah tinggi, yang tidak dapat ditanggung oleh sesetengah pesakit; pelaburan dan penggunaan peralatan memerlukan doktor dan Jurutera bekerjasama antara satu sama lain, menyelaras dan mengambil bahagian dalam pelbagai disiplin; pada masa ini, disebabkan oleh batasan teknikal, kitaran pengeluaran adalah panjang, dan pembedahan kecemasan sukar untuk digunakan. (3) Dari segi pembuatan implan ortopedik, sifat mekanikal optimum, tahap kemerosotan, saiz liang dan saiz lompang aloi titanium cetakan 3D masih memerlukan penyelidikan lanjut; (4) Kesan jangka pendek aloi titanium bercetak 3D adalah memuaskan, tetapi disebabkan masa penggunaan yang singkat, keputusan susulan jangka panjang dan pengurusan komplikasi masih kurang.
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, teknologi percetakan 3D telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang perubatan. Khususnya, cetakan 3D aloi titanium telah merevolusikan cara kami mendekati pembedahan ortopedik. Dalam artikel ini, kami akan meneroka pelbagai aplikasi klinikal aloi titanium bercetak 3D dalam ortopedik.
Pertama sekali, teknologi percetakan 3D membolehkan pembuatan implan diperibadikan yang disesuaikan secara khusus dengan anatomi unik pesakit. Ini sangat meningkatkan hasil pembedahan, mengurangkan risiko komplikasi, dan memendekkan masa pemulihan. Sebagai contoh, pakar bedah kini boleh menggunakan implan pinggul titanium bercetak 3D dengan permukaan berliang yang menggalakkan pertumbuhan tulang, yang boleh mengurangkan risiko terkehel.
Selain itu, aloi titanium bercetak 3D boleh digunakan untuk mencipta panduan pemotongan khusus pesakit yang membantu pakar bedah memotong tulang dengan tepat semasa pembedahan. Ini bukan sahaja meningkatkan keselamatan dan ketepatan prosedur tetapi juga memastikan bahawa tisu di sekelilingnya terpelihara, mengurangkan risiko komplikasi selepas pembedahan.
Selain itu, teknologi percetakan 3D telah meluaskan kemungkinan untuk rawatan patah tulang yang kompleks. Contohnya, plat aloi titanium bercetak 3D dan skru boleh dibuat tersuai agar sesuai dengan struktur tulang unik pesakit. Ini membolehkan penetapan patah tulang yang lebih stabil, menambah baik hasilnya dan mengurangkan keperluan untuk pembedahan tambahan.
Akhir sekali, penggunaan percetakan 3D dalam ortopedik berpotensi mengurangkan kos penjagaan kesihatan. Dengan menggabungkan implan yang diperibadikan, panduan pemotongan, dan peralatan pembedahan ke dalam satu pembedahan, masa operasi boleh dikurangkan, bersama-sama dengan kos yang berkaitan.
Kesimpulannya, kemajuan dalam teknologi percetakan 3D telah banyak meningkatkan aplikasi klinikal aloi titanium dalam ortopedik. Implan yang diperibadikan, panduan pemotongan, dan peralatan pembedahan telah merevolusikan bidang ini. Masa depan kelihatan cerah dalam bidang ini, dan kami boleh menjangkakan perkembangan selanjutnya dalam penggunaan percetakan 3D dalam ortopedik. walaupun masih terdapat banyak masalah yang perlu diselesaikan segera dalam teknologi aloi titanium percetakan 3D, teknologi ini mempunyai kelebihan unik, yang konsisten dengan konsep perubatan ketepatan yang dianjurkan pada masa ini, dan mempunyai nilai penyelidikan yang hebat dalam bidang ortopedik. Adalah dipercayai bahawa dengan pembangunan teknologi yang berterusan dan mendalam, aloi titanium cetakan 3D dapat mengatasi kelemahan semasa dan menghasilkan lonjakan kualitatif.





