<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Herald of Technological University</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Herald of Technological University</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ВЕСТНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">3034-4689</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">98409</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.55421/1998-7072_2024_27_12_23</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>2. Chemical Technology</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>2. Химическая технология</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">APPLICATION OF 3D PRINTING OF SUPERSTRUCTURAL PLASTICS FOR MEDICINE (REVIEW)</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ПРИМЕНЕНИЕ 3D ПЕЧАТИ СУПЕРКОНСТРУКЦИОННЫХ ПЛАСТИКОВ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ (ОБЗОР)</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Мусин</surname>
       <given-names>И Н</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Мусин</surname>
       <given-names>И Н</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>imusin@kstu.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Лисаневич</surname>
       <given-names>М С</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Лисаневич</surname>
       <given-names>М С</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>lisanevichm@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Лутова</surname>
       <given-names>Д. А.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Lutova</surname>
       <given-names>D. A.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Яковлев</surname>
       <given-names>И. Д.</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Yakovlev</surname>
       <given-names>I. D.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Волков</surname>
       <given-names>И В</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Волков</surname>
       <given-names>И В</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ivvolkov@mail.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-4"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ахмедьянова</surname>
       <given-names>Р А</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ахмедьянова</surname>
       <given-names>Р А</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-5"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">КНИТУ; Kazan National Research Technological University</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">КНИТУ; Kazan National Research Technological University</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Казанский национальный исследовательский технологический университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Kazan National Research Technological University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-4">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-5">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">КНИТУ</institution>
     <country>ru</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-01T11:28:16+03:00">
    <day>01</day>
    <month>08</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-01T11:28:16+03:00">
    <day>01</day>
    <month>08</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>27</volume>
   <issue>12</issue>
   <fpage>23</fpage>
   <lpage>33</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://vestniktu.ru/en/nauka/article/98409/view">https://vestniktu.ru/en/nauka/article/98409/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Аддитивные технологии или технологии послойного синтеза, 3D печать наиболее динамично развиваемое сегодня направление «цифрового» производства. Основными преимуществами аддитивных технологий являются: высокая точность, которая позволяет учитывать индивидуальные особенности человека и индивидуальная настройка, улучшенные свойства готовой продукции. Благодаря послойному построению, изделия обладают уникальным набором свойств. Например, детали, созданные на металлическом 3D-принтере по своему механическому поведению, плотности, остаточному напряжению и другим свойствам превосходят аналоги, полученные с помощью литья или механической обработки.. Также можно выделить большую экономию сырья и трудовых ресурсов. Аддитивные технологии используют практически то количество материала, которое нужно для производства вашего изделия. Тогда как при традиционных способах изготовления потери сырья могут составлять до 80-85%. Оборудование для аддитивных технологий позволяет производить предметы, которые невозможно получить другим способом. Например, деталь внутри детали. Использование суперконструкционных пластиков предоставляет значительные преимущества в аддитивном производстве по сравнению с традиционными металлическими материалами. Эти полимерные материалы обладают высокой прочностью, жесткостью, устойчивостью к износу и коррозии, а также отличными возможностями для формовки и обработки. Благодаря этим свойствам, они могут быть использованы для создания легких, прочных и долговечных медицинских изделий, таких как имплантаты, протезы и инструменты В процессе работы проанализированы научные статьи, посвященные применению суперконструкционных пластиков в аддитивном производстве. Выявлено, что наиболее распространенным пластиком для 3D печати является полиэфирэфиркетон, который отличается термостойкостью, хорошими прочностными характеристиками и биосовместимостью, что позволяет использовать его во многих отраслях медицины: в качестве челюстно-лицевых, тазобедренных, стоматологических имплантов, дисков и протезов для зубов, исследуется возможность его применения для разработки медицинских инструментов для врачей и анатомических моделей для тренировки медицинского персонала при сложных операциях и манипуляциях. Полифениленсульфон и полисульфон только исследуются для применения в аддитивных технологиях для медицины в будущем, пока это направление носит больше исследовательский характер, чем прикладной. Постепенно данные виды суперконструкционных пластиков внедряются и будут использоваться в медицине. Применение и расширение спектра применения видов суперконструкционных пластиков, а также их разработка для применения в 3D печати для медицины способствует импортозамещению.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Additive technologies or layer-by-layer synthesis technologies, 3D printing are the most dynamically developing direction of &quot;digital&quot; production today. The main advantages of additive technologies are: high precision, which allows taking into account the individual characteristics of a person and individual adjustment, improved properties of finished products. Due to the layer-by-layer construction, products have a unique set of properties. For example, parts created on a metal 3D printer in their mechanical behavior, density, residual stress and other properties are superior to analogs obtained by casting or mechanical processing. We can also highlight the significant savings in raw materials and labor. Additive technologies use almost the amount of material needed to produce your product. Whereas with traditional manufacturing methods, raw material losses can be up to 80-85%. Equipment for additive technologies allows you to produce items that cannot be obtained in any other way. For example, a part within a part. The use of superstructural plastics provides significant advantages in additive manufacturing compared to traditional metal materials. These polymeric materials have high strength, rigidity, wear and corrosion resistance, as well as excellent molding and processing capabilities. Due to these properties, they can be used to create lightweight, strong and durable medical products such as implants, prostheses and instruments. In the process of work, scientific articles devoted to the use of superstructural plastics in additive manufacturing were analyzed. It was revealed that the most common plastic for 3D printing is polyetheretherketone, which is characterized by heat resistance, good strength characteristics and biocompatibility, which allows it to be used in many areas of medicine: as maxillofacial, hip, dental implants, discs and dental prostheses, the possibility of its use in the development of medical instruments for doctors and anatomical models for training medical personnel in complex operations and manipulations is being studied. Polyphenylene sulfone and polysulfone are only being studied for use in additive technologies for medicine in the future, while this direction is more of a research nature than applied. Gradually, these types of superstructural plastics are being introduced and will be used in medicine. The use and expansion of the range of application of types of superstructural plastics, as well as their development for use in 3D printing for medicine contributes to import substitution.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>3D ПЕЧАТЬ</kwd>
    <kwd>ПЛАСТИКИ</kwd>
    <kwd>ПОЛИЭФИРФЭИРКЕТОН</kwd>
    <kwd>ПОЛИСУЛЬФОН</kwd>
    <kwd>ПРОИЗВОДСТВО</kwd>
    <kwd>АДДИТИВНОСТЬ</kwd>
    <kwd>ТЕХНОЛОГИЯ</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>3D PRINTING</kwd>
    <kwd>PLASTICS</kwd>
    <kwd>POLYETHERETHERKETONE</kwd>
    <kwd>POLYSULFONE</kwd>
    <kwd>PRODUCTION</kwd>
    <kwd>ADDITIVITY</kwd>
    <kwd>TECHNOLOGY</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list/>
 </back>
</article>
