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有明确的目的性目的性的选择3D材料打印 每种特性不同

发布时间: 2024-09-03 09:31:22 |   作者: 服务案例

  原标题:有明确的目的性目的性的选择3D材料打印 每种特性不同 3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的

  3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用来制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、以及其他领域都有所应用。不相同的领域的技术需要不一样的材料的支撑,今天我们就给大家介绍一下,目前3D打印技术都有哪些原材料。

  工程塑料指被用做工业零件或外壳材料的工业用料,可代替金属制造机器零部件。是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。刚性大,蠕变小,机械强度高,耐热性好,电绝缘性好,可在较苛刻的化学、物理环境中经常使用,可替代金属作为工程结构材料使用,但价格较贵,产量较小。工程塑料是当前应用最广泛的一类3D打印材料,常见的有以下几类:

  1)ABS:ABS材料因拥有非常良好的热熔性、冲击强度,成为通过熔融沉积3D打印的首选工程塑料。目前主要是将ABS预制成丝、粉末化后使用,应用场景范围几乎涵盖了所有日用品、工程用品和部分机械用品。

  2)PA:PA强度高,同时具有一定的柔韧性,因此可直接利用3D打印制造设备零部件。利用3D打印制造的PA碳纤维复合塑料树脂零件强度韧性很高,可用于机械工具代替金属工具。另外,由于PA的粘接性和粉末特性,可与陶瓷粉、玻璃粉、金属粉等混合,通过粘接实现陶瓷粉、玻璃粉、金属粉的低温3D打印。

  3)PC:PC具备优秀能力的强度,其强度比ABS材料高出60%左右,因此适合于超强工程制品的应用。

  4)PPFS:PPSF具有最高的耐热性、强韧性以及耐化学品性,在各种快速成型工程塑料材料之中性能最佳,通过碳纤维、石墨的复合处理,PPSF显示出极高的强度,可用于3D打印制造高承受负荷的制品,成为替代金属、陶瓷的首选材料。

  5)PEEK:PEEK具备优秀能力的耐磨性、生物相容性、化学稳定性以及杨氏模量最接近人骨等优点,是理想的人工骨替换材料,适合长期植入人体。基于熔融沉积成型原理的3D打印技术安全方便、无需使用激光器、后处理简单,通过与PEEK材料结合制造仿生人工骨。

  6)EP:EP即弹性塑料,它可避开用ABS打印的穿戴物品或可变形类产品存在的脆性问题。顾名思义,EP是一种新型柔软的3D打印材料,在进行塑形时和ABS一样均采用“逐层烧结”原理,但打印的产品却具有相当好的弹性,易于恢复形变。这种材料可用于制作像3D打印鞋、手机壳和3D打印衣物等产品。

  7)Endur:Endur是一种先进的仿聚丙烯材料,可满足各种不相同的领域的应用需求。具有高强度、柔韧度好和耐高温性能,用其打印的产品表面上的质量佳,且尺寸稳定性高,不易收缩。同时具有非常出色的仿聚丙烯性能,能用来打印运动部件、咬合啮合部件以及小型盒子和容器。

  生物塑料具有可再生性,十分环保。目前,许多国家都开展了相关研究。3D打印生物塑料拥有非常良好的可生物降解性,大致上可以分为以下几类:

  1)PLA:PLA即聚乳酸,是3D打印起初使用得最好的原材料,它具有多种半透明色和光泽质感。作为一种环保型塑料,聚乳酸可生物降解为活性堆肥。它源于可再生资源—玉米淀粉和甘蔗,而不是非可再生资源——化石燃料,无毒无味。

  2)PETG:PETG是采用甘蔗乙烯生产的生物基乙二醇为原料合成的生物基塑料。具有出众的热成型性、坚韧性与耐候性,热成型周期短、温度低、成品率高,兼具PLA和ABS的优点。

  3)PCL:PCL是一种生物可降解聚酯,熔点较低,只有60℃左右。与大部分生物材料一样,人们常常把它用作特殊用途如药物传输设备、缝合剂等,同时,PCL还具有形状记忆性。在3D打印中,由于它熔点低,所以并不是特别需要很高的打印温度,进而达到节能的目的。在医学领域,可用来打印心脏支架等。

  3.热固性塑料:热固性树脂如环氧树脂、不饱和聚酯、酚醛树脂、氨基树脂、聚氨酯树脂、有机硅树脂、芳杂环树脂等,该种3D油墨是在环氧树脂中加入了纳米粘土片和一种二甲基甲基膦酸酯化合物以增强粘度。另外还向此混合物中添加了两种填料金刚砂和碳纤维。填料的定向性能控制打印材料的通用性和强度。具有强度高、耐火性特点,而这些特殊的成分混合在一起,生成了一种可调节强度和韧性复合材料,比现有最好的打印聚合物复合材料更强约200%。很适合利用3D打印的粉末激光烧结成型工艺。研究所联手开发出了一种可3D打印的环氧基热固性树脂材料,可3D打印成建筑结构件用在轻质建筑中。

  该种3D打印材料的一个主要潜在应用是制造风力涡轮机叶片内的蜂窝结构。目前,这些叶片内部的夹层结构使用的材料之一轻木。而轻木作为自然中成长出来的木材,很难满足大家对于精确性能的要求;另外,轻木是相对昂贵的,而且现在这些风力涡轮机的使用的叶片长度持续不断的增加,即使是现在也有一些接近250呎长,这样对于成本和高精度的要求同样在增长。而用这种3D打印材料和FDM3D打印技术,研究人员已经能制造比轻木质量更高的蜂窝复合材料。

  4.光敏树脂:光敏树脂是由聚合物单体与预聚体组成,由于拥有非常良好的液体流动性和瞬间光固化特性,使得液态光敏树脂成为3D打印耗材用于高精度制品打印的首选材料。光敏树脂因具有较快的固化速度,表干性能优异,成型后产品外观平滑,可呈现透明至半透明磨砂状。尤其是光敏树脂具有低气味、低刺激性成分,很适合个人桌面3D打印系统。

  5.高分子凝胶:高分子凝胶拥有非常良好的智能性,海藻酸钠、纤维素、动植物胶、蛋白胨、聚丙烯酸等高分子凝胶材料用于3D打印,在一定的温度及引发剂、交联剂的作用下进行聚合后,形成特殊的网状高分子凝胶制品。如受离子强度、温度、电场和化学物质变化时,凝胶的体积也会相应地变化,用于形状记忆材料;凝胶溶胀或收缩发生体积转变,用于传感材料;凝胶网孔的可控性,可用于智能药物释放材料。

  1)不锈钢:不锈钢是最廉价的金属打印材料,经3D打印出的高强度不锈钢制品表面略显粗糙,且存在麻点。不锈钢拥有各种不同的光面和磨砂面,常被用作珠宝、功能构件和小型雕刻品等的3D打印。

  2)高温合金:高温合金因其强度高、化学性质稳定、不易成型加工和传统加工工艺成本高等因素,目前已成为航空工业应用的主要3D打印材料。随着3D打印技术的长期研究和逐步发展,3D打印制造的飞机零件因其加工的工时和成本优势已得到了广泛应用。

  1)钛:采用3D打印技术制造的钛合金零部件,强度非常高,尺寸精确,能制作的最小尺寸可达1mm,而且其零部件机械性能优于锻造工艺。钛金属粉末耗材在3D打印汽车、航空航天和国防工业上都将有很广阔的应用前景。

  2)镁铝合金:镁铝合金因其质轻、强度高的优越性能,在制造业的轻量化需求中得到了大量应用。在3D打印技术中,它也毫不例外地成为各大制造商所中意的备选材料。

  3)镓:镓(Ga)主要用作液态金属合金的3D打印材料,它具有金属导电性,其黏度类似于水。不同于汞(Hg),镓既不含毒性,也不会蒸发。镓可用于柔性和伸缩性的电子科技类产品,液态金属在可变形天线的软伸缩部件、软存储设备、超伸缩电线和软光学部件上已得到了应用。

  4)镓-铟合金:科学家利用镓(Ga)与铟(In)的液态金属合金通过3D打印技术在室温下创造了一种三维的自立式结构,这一奇迹的诞生得益于镓-铟合金在空气中与氧气发生反应形成了一层能够保持零件形状的氧化膜。这一技术在3D打印中被用于连接电子部件。

  3D打印的产品在时尚界的影响力慢慢的变大。世界各地的珠宝设计师受益最大的似乎就是将3D打印快速原型技术作为一种强大,且可方便替代其他制造方式的创意产业。高度定制个性化极高的产品设计与生产,在饰品3D打印材料领域,常用的有金、纯银、黄铜等。

  精度低,材料少且贵,目前高精度的工业级3d陶瓷打印用来制作模具已经有些初步实践了,硅酸铝陶瓷粉末能用来3D打印陶瓷产品。3D打印的该陶瓷制品不透水、耐热(可达600°C)、可回收、无毒,但其强度不高,可作为理想的炊具、餐具(杯、碗、盘子、蛋杯和杯垫)和烛台、瓷砖、花瓶、艺术品等家居装饰材料。

  美国硅谷Arevo实验室3D打印出了高强度碳纤维增强复合材料。相比于传统的挤出或注塑定型方法,3D打印时通过精确控制碳纤维的取向,优化特定机械、电和热性能,能够严格设定其综合性能。由于3D打印的复合材料零件一次只能制造一层,每一层能轻松实现任何所需的纤维取向。结合增强聚合物材料打印的复杂形状零部件具有非常出色的耐高温和抗化学性能。而复合材料领域,对于制造业来说最重要的一个领域就是碳纤维增强材料,能够给大家提供与金属相当的强度,又非常轻,碳纤维在需要仔细考虑重量与强度比的行业包括航空航天、汽车领域都有广泛的应用前景。传统工艺制造碳纤维的过程十分复杂并需要大量的人力劳动。3D打印为碳纤维制造带来了新的领域,更方便,并不是特别需要大量的人工。

  是一种开发较早的重要可塑性高分子材料,具备比较好的透明性、化学稳定性和耐候性、易染色、易加工、外观优美,在建筑业中存在广泛应用。有机玻璃产品通常可大致分为浇注板、挤出板和模塑料。表面光洁度好,可以打印出透明和半透明的产品,目前利用亚力克材质,能打出牙齿模型用于牙齿矫正的治疗。与传统的陶瓷材料相比,亚克力高光亮度强,韧性好,不易破损,修复性强,只要用软泡沫蘸点牙膏就可以将洁具擦拭一新。质地柔和,冬季没有冰凉刺骨之感,色彩鲜艳,可满足多种品位的个性追求。款式精美,经久耐用,而且具有环保作用,其辐射线与人体自身骨骼的辐射程度相差无几。

  一种是两种或多种颜色的相同或不同的材料从各自的喷嘴中挤出,最常用的是消费级的FDM双喷嘴的打印机,通过两种或多种材料的组合来形成有限的色彩组合。另外一种是采用喷墨打印机的原理,通过不同的染色剂的组合,和粘黏剂混合注入打印材料粉末中进行凝固,理论上这种技术能打印出“线D物品。打印材料通常选择为树脂、聚丙乙烯或ABS。