在生坯的光固化過(guò)程中,研究人員提出了一些控制固化缺陷的方法:1)調(diào)節(jié)打印層厚度減少了由固化形狀引起的固化不足區(qū)域的面積,該參數(shù)可以選擇性地調(diào)整固化形狀以減小層間間隙的深度和寬度。2)適當(dāng)增加陶瓷懸浮液的散射度,可減少因激光光斑重疊率不足而導(dǎo)致固化不足區(qū)域的面積。適當(dāng)增加平均粒徑,散射區(qū)面積增大,橫向和縱向不充分固化區(qū)的面積減少。應(yīng)適當(dāng)增**末體積分?jǐn)?shù),降低懸浮液的固化收縮率,以減小不足固化區(qū)與充分固化區(qū)的密度差,但同時(shí)需要降低打印層厚度,因?yàn)榉勰w積分?jǐn)?shù)的增加使固化深度變小,否則會(huì)增加缺陷的大小。3)根據(jù)懸浮液的散射寬度調(diào)整光斑之間的重疊率,使線(xiàn)性固化寬度與激光頻率和掃描速度匹配良好,比較大限度地減少固化面積不足的問(wèn)題。4)增加每一層的曝光時(shí)間可以使固化更加充分。能量的均勻傳輸對(duì)于大層厚度和具有大量光吸收的漿料很重要。如何挑選一款適合自己的陶瓷3D打???海陵區(qū)生物醫(yī)療陶瓷3D打印周期
SiC陶瓷又稱(chēng)金剛砂,具有高的抗彎強(qiáng)度、優(yōu)良的抗氧化性與耐腐蝕性、高的抗磨損以及低的摩擦因數(shù)等高溫力學(xué)性能。SiC陶瓷在已知陶瓷材料中具有比較好的高溫力學(xué)性能(強(qiáng)度、抗蠕變性等),其抗氧化性在所有非氧化物陶瓷中也是比較好的。Polzin等以Solupor-Binder聚合物作為液體結(jié)合劑,將粒徑小于50μm的SiC細(xì)粉用來(lái)制備陶瓷粉料,采用直接噴墨打印成型。在Ar氣氛保護(hù)下,2200℃保溫3h可制備氣孔率55%,抗彎強(qiáng)度9.74MPa,抗壓強(qiáng)度19.65MPa的碳化硅多孔陶瓷。宜興是否實(shí)用陶瓷3D打印適用范圍怎樣哪家公司的陶瓷3D打印是比較劃算的?
所有陶瓷零件,無(wú)論是傳統(tǒng)加工還是3D打印的,都具有微小的缺陷。當(dāng)應(yīng)力施加到該區(qū)域時(shí),缺陷會(huì)變成不受控制的裂紋,從而導(dǎo)致整個(gè)零件發(fā)生災(zāi)難性破壞。因此,對(duì)于當(dāng)前主流的陶瓷3D打印工藝,研究者所需要考慮的關(guān)鍵因素則在于,陶瓷的低固有韌性會(huì)在其加工過(guò)程中引入缺陷(如氣孔、未熔合、層間結(jié)合和表面粗糙度),這些缺陷都可能會(huì)在結(jié)構(gòu)上損害**終的陶瓷組件。一種增韌解決方案,使3D打印的陶瓷厚度和韌性分別提升3倍
——而將增強(qiáng)材料添加到陶瓷基體中是創(chuàng)建耐缺陷零件的常用方法。
目前陶瓷3D打印技術(shù)發(fā)展還不夠成熟,還有許多問(wèn)題亟待解決:1、材料:選擇合適顆粒大小、粒徑分布集中的陶瓷粉末,配置高固含量陶瓷漿料、低粘度、流動(dòng)性好的溫度均勻的陶瓷漿料/墨水/懸浮液是陶瓷3D打印材料的主要問(wèn)題,也是制約高精度陶瓷3D打印的主要原因之一;2、成型精度與尺寸的統(tǒng)一:目前SLA可以成型精度較高的陶瓷件,但受到光源等因素限制了其成型尺寸;3DP、LOM、FDC等技術(shù)雖可成型大尺寸陶瓷件,但精度較差。需要開(kāi)發(fā)出成型精度更高、控制方式更加靈活、成型尺寸更大的陶瓷3D打印技術(shù)與設(shè)備;3、燒結(jié):SLA等技術(shù)成型的陶瓷件需要經(jīng)過(guò)燒結(jié)才能獲得致密度高、機(jī)械性能良好的陶瓷件,但逐層成型導(dǎo)致成型件的各向異性,在燒結(jié)過(guò)程中容易產(chǎn)生裂紋、變形等缺陷,各向收縮率亦不同,增加了燒結(jié)的難度。蘇州哪家公司的陶瓷3D打印的口碑比較好?
進(jìn)一步討論,對(duì)于大的重疊率,生坯中仍然存在少量的固化不足區(qū)域,這導(dǎo)致三種固化梯度共存,例如不充分固化區(qū)域,足夠的固化區(qū)域和二次固化區(qū)域。每個(gè)固化梯度具有不同的凝固收縮率,這會(huì)導(dǎo)致坯體在燒結(jié)過(guò)程中存在固化應(yīng)力,容易產(chǎn)生內(nèi)外裂紋、開(kāi)閉孔、密度差異等缺陷。此外,隨著固化面積不足增加到一定程度,很容易在表面顯露出微坑和層間間隙。生坯中仍存在三種固化梯度,給生坯帶來(lái)嚴(yán)重的光固化缺陷,影響燒結(jié)體的力學(xué)性能。這也是該團(tuán)隊(duì)未來(lái)的工作重點(diǎn)??偟膩?lái)說(shuō),沈陽(yáng)自動(dòng)化所的研究團(tuán)隊(duì)提出的光固化數(shù)學(xué)模型,能夠分析在不同點(diǎn)搭接率、線(xiàn)搭接率和面搭接率下,零件整體光固化中不同固化質(zhì)量布局和缺陷形成的規(guī)律;并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的方法,進(jìn)一步提出結(jié)合漿料參數(shù)與設(shè)備參數(shù)相匹配的方法,從而改善了陶瓷增材制造過(guò)程中的缺陷問(wèn)題。性?xún)r(jià)比高的陶瓷3D打印的公司。宜興是否實(shí)用陶瓷3D打印適用范圍怎樣
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太空船搭載3D打印陶瓷部件起飛更快、更簡(jiǎn)單、更具成本效益是航空航天領(lǐng)域行業(yè)追求的原則。幾乎沒(méi)有任何其他行業(yè)像航空航天這樣,對(duì)額外制造的零件的要求和期望如此之高。其部件面臨的比較大挑戰(zhàn)可能不僅包括極端負(fù)載,還包括加熱和過(guò)熱。特別是,渦輪葉片的移動(dòng)速度使其產(chǎn)生的熱量高于金屬渦輪葉片的熔點(diǎn),這一事實(shí)將傳統(tǒng)制造工藝推向了極限。然而,單個(gè)部件不僅必須能夠承受過(guò)熱而不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,還必須能夠承受?chē)?yán)寒。如果有人認(rèn)為太空中的外部溫度會(huì)迅速下降到–200°C以上,那么很快就會(huì)清楚:航空航天部門(mén)需要一種前瞻性的制造工藝替代方案。零件的性能決不能在任何極端條件下受到影響,穩(wěn)定性和孔隙率在太空旅行中至關(guān)重要。推進(jìn)器的尺寸至關(guān)重要:如果零件制造過(guò)大,可能會(huì)導(dǎo)致不必要的熱損失;如果零件太小,則不會(huì)導(dǎo)致推進(jìn)劑的比較大分解。這兩種情況的結(jié)果都是性能降低和成本增加。海陵區(qū)生物醫(yī)療陶瓷3D打印周期
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