Kokios yra penkios 3D spausdinimo eksploatacinių medžiagų kategorijos ir jų charakteristikos?
Palik žinutę
3D spausdinimo technologija paremta trimačiais kompiuterinio dizaino modeliais. Naudojant programinės įrangos sluoksniuotą diskrečią ir skaitmeninio valdymo liejimo sistemą, specialios medžiagos, tokios kaip metalo milteliai, keramikos milteliai, plastikas ir ląstelių audinys, yra sukraunamos ir sujungiamos sluoksnis po sluoksnio per lazerio spindulius ir karšto lydalo purkštukus, o po to sujungiamos, kad būtų pagaminti fiziniai produktai. 3D spausdinimo eksploatacinės medžiagos daugiausia skirstomos į penkias kategorijas:
Pirmoji kategorija: šviesai jautrios dervos medžiagos, daugiausia įskaitant akrilo dervą, epoksidinę dervą, poliesterio dervą ir kitas foto kietėjančias dervos medžiagas. Šią medžiagą galima polimerizuoti ir sukietėti ultravioletinėje šviesoje, paprastai skystoje būsenoje. Jis dažniausiai naudojamas gaminant įvairius pavyzdžius vizualiniam patikrinimui.
II klasė: inžinerinės plastikinės medžiagos, daugiausia įskaitant ABS medžiagas, polikarbonato medžiagas ir poliamidines medžiagas. ABS medžiagos turi ir "tvirtumą, kietumą ir standumą". Todėl jis buvo plačiai naudojamas gamybos ir chemijos pramonėje, pavyzdžiui, mašinų, elektros, tekstilės, automobilių, orlaivių ir laivų.
Polikarbonato medžiagos turi puikų atsparumą smūgiams, atsparumą šiluminėms deformacijoms, gerą atsparumą ugniai ir didelį kietumą. Jie tinka įvairiems automobilių ir lengvųjų sunkvežimių komponentams, daugiausia skirti apšvietimo sistemoms, prietaisų skydams, šildymo skydams, atšildytuvams ir buferiams.
Trečioji kategorija: metalo medžiagos, daugiausia įskaitant tauriųjų metalų medžiagas, tokias kaip titano lydinio medžiagos ir nerūdijančio plieno medžiagos. Titano lydinio medžiagos pasižymi dideliu stiprumu ir atsparumu karščiui. Palyginti su kitais metalais, titano lydiniai taip pat turi pranašumų, tokių kaip geras atsparumas korozijai, žemos temperatūros veikimas ir didelis cheminis aktyvumas, ir yra plačiai naudojami gaminant orlaivių variklių kompresorių komponentus, raketas, raketas ir greitaeigius orlaivių konstrukcinius komponentus.
Nerūdijančio plieno medžiagos turi lengvo suvirinimo, atsparumo korozijai, stipraus poliravimo ir atsparumo karščiui privalumus ir yra plačiai naudojamos statybose, maisto perdirbime, viešojo maitinimo, alaus gamybos, chemijos inžinerijos, medicinos įrangos ir kai kurių 3D spausdinimo sudėtingų formų srityse.
Ketvirtoji kategorija: keraminės medžiagos, daugiausia apimančios natūralias silikatines medžiagas, tokias kaip molis ir kaolinas, taip pat didelio grynumo sintetinės medžiagos, tokios kaip oksidinės keramikos medžiagos, nitrido keramikos medžiagos ir karbido keramikos medžiagos. Daugumos keraminių medžiagų lydymosi temperatūra yra aukšta arba net visai nėra, tiesioginiam liejimui sunku panaudoti išorinę energiją. Norint gauti gaminius, daugumą keraminių medžiagų po formavimo reikia perdirbti, o tai riboja keraminių medžiagų 3D spausdinimo pramonės reklamą.
Tačiau keraminės medžiagos turi daug privalumų, kurių neturi polimerinės ir metalinės medžiagos, tokių kaip didelis kietumas, atsparumas aukštai temperatūrai, stabilios fizinės ir cheminės savybės. Jie turi plačias taikymo perspektyvas tokiose pramonės šakose kaip aviacija, elektronika, automobiliai, energetika ir biomedicina.
5 kategorija: biomedžiagos, daugiausia įskaitant biomedicinines metalo medžiagas, biomedicinines polimerines medžiagas, biomedicinines keramines medžiagas ir biologines medžiagas. Biologinės kilmės medžiagos yra biomedicininės medžiagos, sudarytos iš specialiai apdorotų natūralių biologinių audinių, taip pat žinomos kaip biologinės regeneracinės medžiagos.








