填料超75%、弯曲强度215MPa:SprintRay用DPS技术把高粘陶瓷树脂变成单次就诊修复方案
SprintRay推出了Midas Restore,这是一种获得FDA许可的修复用树脂,以玻璃陶瓷和氧化锆填料为基础,专门为这家公司的Midas Digital Press设备打造。

这个材料让这款于2024年推出、用于椅旁3D打印牙科修复体的设备,扩展到了能在单次就诊中完成终修复级陶瓷冠、嵌体、高嵌体和贴面的制作。
树脂的填料含量超过重量占比的75%,研发目标是在多项性能之间取得平衡,包括抛光保持性、耐磨性,以及粘接就位后的光学表现。
SprintRay表示,这个材料的内部结构设计旨在延缓裂纹扩展,而不只是抵抗裂纹,它的柔韧性更接近天然牙本质,而不是刚性陶瓷。
SprintRay首席执行官兼创始人阿米尔·曼苏里说,「传统牙科3D打印迫使人们做出取舍,材料必须具有足够的流动性才能打印,这限制了其填料含量能达到的高度。
Midas Restore是在我们的材料科学实验室里设计的,正是为了破解这个局限。
通过将高填料玻璃陶瓷和氧化锆配方与Midas Digital Press相结合,我们能为临床医生提供一类全新的终修复材料,并纳入高效的单次就诊工作流程。」

SprintRay内部测试显示,这个材料在5000次模拟刷洗后仍能保持原有光泽的98%。
在20万次磨损循环中,它的表现比公司现有的SprintRay Ceramic Crown材料持久约五倍,已经达到切削混合陶瓷的水平。
根据ISO 6872标准进行的弯曲强度测试,峰值读数达到215 MPa,平均值180 MPa,SprintRay称这是它迄今所有终修复材料中最高的。
硬度超过80 HV,SprintRay把它和一种知名的纳米填料复合材料放在一起比较,大约是其早期打印修复树脂的两倍。
在A1色号下,半透明性测到13.5,接近通常和切削二硅酸锂挂钩的范围。
SprintRay首席产品官霍辛·巴西尔表示,「我们在设计Midas Restore时,围绕的是修复体粘接到牙齿后的真实表现,而不是围绕单一的强度数值。
填料含量、抛光保持性、耐磨性、弹性模量和光学性能不是彼此独立的特性,它们是一个整体系统,而牙齿本身就是这个系统的一部分。」
这个配方的密度要求设备能把高粘度材料输送到位。
SprintRay用他们所称的数字压制立体光刻(DPS)技术来解决,密封胶囊将粘性树脂压入打印区域,这是标准桌面级3D打印设备没法处理的步骤。
技术细节听起来有点绕,但核心思路是,标准打印设备推不动的高粘度材料,由胶囊来负责压进去。
打印完成后,单个胶囊可以产出多个修复体单元,后固化大约需要四分钟。
SprintRay指出,这个材料在最终粘接前还能在口内进行修整、堆塑或修补,让牙医不需要制作临时修复体、安排复诊,或者委托外部技工室加工。
安德鲁·C·约翰逊博士是OmniSmile数字牙科解决方案公司的修复科医生,在早期临床试验中评估了这个材料。
他说,「使用Midas Restore,我只需使用标准抛光系统进行两到三步快速抛光,就能获得美观、持久的光滑表面。
这种耐用性、美学效果和便捷修整的组合,正是我作为临床医生对终修复材料的期待。」
供货方面,SprintRay报告称,自Midas Digital Press两年前首次亮相以来,来自33个国家的临床医生已经用这台设备制作了超过10万件修复体。
Midas Restore从2026年9月1日起在美国发货,提供五种色号(A1、A2、A3、B1、C2)。
通过SprintRay官方商店及其授权经销商购买,三支单单元胶囊装售价135美元。
这个材料同时兼容Midas Digital Press和SprintRay NanoCure,并持有FDA 510(k)许可(K260661),属于II类、仅限处方使用的医疗器械。
Midas Restore其实反映了整个牙科3D打印领域的一个空白,标准桌面级3D打印机无法处理足以匹敌切削陶瓷性能的高填料树脂。
所以供应商正在把专用硬件和针对性设计的材料配对,来突破这个粘度上限。
先临三维(SHINING 3D)走了类似的路线,推出了Ceramix-Nano 3D打印机。
它把基于胶囊的材料系统和专有的自适应气动立体光刻工艺结合,在一台紧凑的FDA许可设备里完成高填料LumiCera冠的打印和固化。
它和SprintRay在应对粘度约束上用了相同的胶囊输送方式。
但把打印和固化整合在单一机箱里,而不是使用单独的专用压制设备来完成这一步。
两者都指向了行业正在形成的趋势,围绕特定材料构建的硬件,正在成为实现终修复级椅旁修复体的路径。


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