3d打印金属材料:3D打印所使用的金属粉末一般要求纯净度高、球形度好、粒径分布窄、氧含量低。目前,应用于3D打印的金属粉末材料主要有钛合金、钴铬合金、不锈钢和铝合金材料等,此外还有用于打印首饰用的金、银等贵金属粉末材料。常用的金属粉末有3种:(1)金属粉末和有机粘结剂的混合体,按一定比例将2种粉末混合均匀后进行激光烧结。(2)两种金属粉末的混合体,其中一种熔点较低,在激光烧结过程中起粘结剂的作用。(3)单一的金属粉末,对单元系烧结,特别是高熔点的金属,在较短的时间内需要达到熔融温度,需要很大功率的激光器,直接金属烧结成形存在的较大问题是因组织结构多孔导致制件密度低、力学性能差。3D打印工程塑料有不错的加工流动性。3DSYSTEMS 3D打印材料结构
3d打印材料分类:1.按材料的物理状态分可以分为液体材料、薄片材料、粉末材料、丝状材料等。2.按材料的化学性能分可以分为树脂类材料、石蜡材料、金属材料、陶瓷材料及其复合材料等。3.按材料的成型方法分可以分为SLA(光固化技术)材料、LOM(分层实体制造)材料、SLS(选择性激光烧结)材料、FDM(熔融沉积式)材料等。其中,常见的材料如液态光敏树脂、粉末金属粉、片材陶瓷箔、ABS等。3d打印的出现带给我们很多的便利,好的3d打印机厂家也是需要用心寻找的。工业级3d打印材料结构3D打印工程塑料有良好的尺寸稳定性。
3D打印工程塑料的特性:耐磨性能:当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用,会引起其表面逐步磨损,因此材料的选择磨耗性显得非常重要。工程塑料原料耐磨性能优异,较天然橡胶耐磨五倍以上,是耐磨制品优先选择的材料之一。拉伸性能:拉伸强度高达70MPa,断裂伸长率可高达1000%。撕裂性能:弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂,撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言工程塑料具有较高的抗撕裂能力,撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。
3D打印光敏树脂材料应该具备哪些特征?(1)固化收缩小。SLA的主要问题是制造精度,成形时的收缩不但会降低这制件的精度,更重要的还会导败零件的翘曲、变形、开裂等。严重时会使制件在成形过程中被刮板移动,导致成形完全失败。所以用于SLA的树脂应尽量选用收缩较小的材料。(2)毒性小。应尽量避免使用有毒的低聚物、单体和光引发剂,以保障操作人员的健康,同时避免环境污染。未来的快速成型可以在办公室中完成,因此设计配方时更需要考虑着一点。3D打印工程塑料其需求持续快速增长。
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。熔融沉积式(FDM):热塑性塑料,共晶系统金属、可食用材料。数字光处理(DLP):光硬化树脂;立体平板印刷(SLA):光硬化树脂;分层实体制造(LOM):纸、金属膜、塑料薄膜;选择性激光烧结(SLS):热塑性塑料、金属粉末、陶瓷粉末;选择性激光熔化成型(SLM):钛合金,钴铬合金,不锈钢,铝;电子束熔化成型(EBM):钛合金;直接金属激光烧结(DMLS):几乎任何合金;电子束自由成形制造(EBF):几乎任何合金。3d打印常见的光敏树脂有somosNEXT材料、树脂somos11122材料、somos19120材料和环氧树脂。3D打印材料型号说明
3D打印感光树脂的漆膜保色性较好。3DSYSTEMS 3D打印材料结构
3D打印坚固耐用的材料:(1)坚硬材料:坚固准确的功能性部件。特性:坚硬、刚性。适用于设计验证、功能原型开发、耐用组件和卡扣、短期生产、RTV模具的母模。模拟和替代数控加工和注塑成型的ABS制品。(2)陶瓷强化复合材料:耐高温的坚固部件。特性:耐热性、防潮性、耐磨性、类陶瓷。适用于陶瓷类部件、夹具、固定装置和模具、风洞模具、母模、水和液体处理件等。(3)高性能复合材料:稳定、高刚度部件。特性:耐热性、出众的刚硬度和耐磨性。适用于风洞模型、发动机罩内的汽车零部件、电器连接器、适配器装置、底座插座、夹具、固定装置和工具等。(4)Nylon11:抗冲击性和耐疲劳性。特性:坚固耐用、高伸长率、高抗冲击强度。适用于卡扣连接、活动铰链、接头、管道、夹具、固定装置和模具等。3DSYSTEMS 3D打印材料结构
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