3D打印技术每一层的打印过程分为两步,首先在需要成型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散。然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只要扫除松散的粉末即可“刨”出模型,而剩余粉末还可循环利用。打印耗材由传统的墨水、纸张转变为胶水、粉末,当然胶水和粉末都是经过处理的特殊材料,不只对固化反应速度有要求,对于模型强度以及“打印”分辨率都有直接影响,透明树脂3D打印平台。3D打印技术能够实现600dpi分辨率,每层厚度只有0.01毫米,即使模型表面有文字或图片也能够清晰打印。受到喷打印原理的限制,透明树脂3D打印平台,打印速度势必不会很快,较先进的产品可以实现每小时25毫米高度的垂直速率,相比早期产品有10倍提升,透明树脂3D打印平台,而且可以利用有色胶水实现彩色打印,色彩深度高达24位。直写成形是3D打印水凝胶普及的一种形式。透明树脂3D打印平台
光敏树脂是较早应用于3D打印的材料之一,适用于光固化成形,主要的成分是能发生聚合反应的小分子树脂(预聚体、单体),其中添加有光引发剂、阻聚剂、流平剂等助剂,能够在特定的光照(一般为紫外光)下发生聚合反应实现固化。光敏树脂并不算一种新的材料,与其原理类似的光刻胶、光固化涂料、光固化油墨等已经在电子制造、全息影像、胶粘剂、印刷、医疗等领域得到普遍应用。在涂料领域,光固化技术因具有固化速度快、固化性能优异、少污染、节能等优点被认为是一种环境友好的绿色技术。但应用于3D打印的树脂固化厚度(一般>25μm)明显大于传统涂料的涂布厚度(一般<20μm),其在配方组成上与传统的光固化涂料、油墨等有所区别。常州树脂3D打印定制氧化物陶瓷物理化学性能稳定,烧结工艺比较简单,是陶瓷3D打印研究较多的材料。
光敏树脂按照聚合体系划分,可以分为自由基聚合和阳离子聚合,两者的聚合机理和依靠的活性基团各不相同。自由基聚合依靠光敏树脂中的不饱和双键进行聚合反应,而阳离子聚合依靠光敏树脂中的环氧基团进行聚合反应。自由基聚合体系固化速度快,原料成本低,但在空气中存在一定程度的氧阻聚效应,会对固化性能及零件性能产生影响;阳离子聚合体系则无氧阻聚效应,固化收缩小甚至无收缩,但对水分很敏感,且原料成本较高,所以现在3D打印中使用的光敏树脂以自由基聚合体系为主。3D打印用光敏树脂主要采用的是自由基聚合的丙烯酸酯体系。商业化的丙烯酸酯有多种类型,需要根据不同的需求对配方进行调整。
3D打印可以在不断产品模型的测试中,添加新的功能,完善产品,同时增加产品多样性而不增加成本。制造成本降低。当使用的材料非常昂贵,而传统的模具制造导致材料报废率很高的情况下,3D打印具有成本优势;3D打印在短时间内制造出精确模具的能力也会对制造流程和利润产生积极的影响;有时经常会出现生产开始后还要修改模具的情况。3D打印的灵活性使工程师能够同时尝试无数次的迭代,并可以减少因模具设计修改引起的前期成本。模具生产周期缩短。3D打印模具缩短了整个产品开发周期,并成为驱动创新的源头,使企业能够承受得起模具更加频繁的更换和改善。它能够使模具设计周期跟得上产品设计周期的步伐。3D打印金属材料主要有粉末形式和丝材形式。
3D打印技术出现在20世纪90年代中期,实际上是利用光固化和纸层叠等技术的较新快速成型装置。它与普通打印工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印材料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,较终把计算机上的蓝图变成实物。这打印技术称为3D立体打印技术。3D打印存在着许多不同的技术。它们的不同之处在于以可用的材料的方式,并以不同层构建创建部件。3D打印常用材料有尼龙玻纤、耐用性尼龙材料、石膏材料、铝材料、钛合金、不锈钢、镀银、镀金、橡胶类材料。3D打印的主要优势之一是与传统制造方法相比,零件的生产速度更高效。透明树脂3D打印平台
3D打印用金属粉体需要采用纯度较高的金属粉体原料。透明树脂3D打印平台
SLS是目前研究较多的碳化物和氮化物的3D打印方法,SLS使用的碳化物、氮化物的材料主要包含无机粉体和有机粘结剂,无机粉体可以是碳化物、氮化物本身(可含助烧剂)或者能够通过化学反应转化为目标陶瓷材料的前驱体。在制得素坯后,通过一定的后处理得到所需的碳化物、氮化物陶瓷零件。例如SiC陶瓷可以通过两种方式获得:一是通过SLS技术成形出以Si和SiC为主的骨架,之后向骨架中浸渗树脂、热解后生成多孔碳,后面通过渗硅得到SiC陶瓷;二是通过成形高分子骨架,热解之后得到C骨架,然后通过渗硅得到SiC陶瓷。然而这两种方式都不能确保反应完全进行得到纯SiC相,其中的残Si或者残C都会对SiC陶瓷的性能产生负面影响。透明树脂3D打印平台
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