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目前陶瓷是一種比較常見的材料。航天飛機(jī)再入大氣層就利用陶瓷進(jìn)行隔熱,但是這些材料比較易碎,開裂后需要經(jīng)常更換。工程師們總是喜歡陶瓷部件作為隔熱材料,因?yàn)樘沾杀冉饘僭诟魺嵝Ч?,航天飛機(jī)的熱屏蔽系統(tǒng)由陶瓷制成,NASA正在研發(fā)3D打印技術(shù)來生產(chǎn)隔熱陶瓷?,F(xiàn)在研究人員已經(jīng)使用3D打印機(jī)制作個(gè)性化的陶瓷部件,這個(gè)技術(shù)有個(gè)特點(diǎn),可避免陶瓷開裂,因此未來有望大規(guī)模使用這種隔熱材料。在高超音速飛行器的制造上,陶瓷將有更大的發(fā)揮空間。高超音速飛行器從紐約飛到東京只要幾個(gè)小時(shí),速度為10倍音速,將產(chǎn)生極大的高溫表面。HRL實(shí)驗(yàn)室***科學(xué)家托拜厄斯認(rèn)為,人們希望建造高超音速飛行器時(shí)使用陶瓷工藝,用于飛行器的整個(gè)外殼制造。陶瓷3D打印推薦蘇州凱發(fā)新材料科技有限公司。揚(yáng)中先進(jìn)陶瓷3D打印易機(jī)加工
陶瓷噴墨打印技術(shù)的起源就是噴墨打印技術(shù),主要原料是“陶瓷墨水”。具體原理是將陶瓷粉體與分散劑、表面活性劑等混合,配置成的陶瓷墨水在由計(jì)算機(jī)控制的三維運(yùn)動(dòng)打印頭上按照輸入模型的形狀和尺寸逐層打印在平臺(tái)上,形成陶瓷坯體:優(yōu)勢:成型原理簡單,打印頭成本低,易產(chǎn)業(yè)化;劣勢:(1)陶瓷墨水的配置:陶瓷墨水一般包括陶瓷粉末、分散劑、粘接劑、表面活性劑、溶劑等組成,要求粉末粒徑分布均勻,不發(fā)生凝聚;墨水流動(dòng)性好,高溫化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定;(2)噴墨打印頭堵塞:降低陶瓷墨水的粘度或增大噴頭的毛細(xì)管直徑,都可解決堵塞問題,但降低打印頭精度。(3)墨水液滴的大小限制了打印點(diǎn)的比較大高度,很難制備Z軸方向具有不同高度的三維結(jié)構(gòu),且不能打印內(nèi)部多孔結(jié)構(gòu)模型。揚(yáng)中生物醫(yī)療陶瓷3D打印氧化鎂氧化鋯氧化鋁等蘇州性價(jià)比較好的陶瓷3D打印的公司聯(lián)系電話。
所有陶瓷零件,無論是傳統(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。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。當(dāng)前主流的陶瓷3D打印工藝無論是熔融沉積、光固化還是粘結(jié)劑噴射成型,都需要首先將打印生坯中的聚合物去除(脫脂),然后燒結(jié)陶瓷顆粒。而近來,聚合物硅氧烷基樹脂的發(fā)展使陶瓷3D打印帶來了新的發(fā)展契機(jī),基于該樹脂基體打印的陶瓷生坯,可在高溫(700至1100℃)熱解循環(huán)后直接轉(zhuǎn)化為致密零件,省去了漫長的脫脂和燒結(jié)步驟。而研究者所需要考慮的關(guān)鍵因素在于,陶瓷的低固有韌性會(huì)在其加工過程中引入缺陷(如氣孔、未熔合、層間結(jié)合和表面粗糙度),這些缺陷可能會(huì)在結(jié)構(gòu)上損害**終的陶瓷組件。
陶瓷材料具有優(yōu)異的熱學(xué)性能和力學(xué)性能,在眾多領(lǐng)域顯示出重要的應(yīng)用前景。其固有的**度、高硬度等性能卻給陶瓷零件的成型帶來了很多困難。將增材制造技術(shù)引入到陶瓷成型中將能有效克服上述困難,并為陶瓷材料復(fù)雜成型工藝提供了全新的可能性。與此同時(shí),3D打印制造的陶瓷制品不僅具有優(yōu)異的物理性能,如高溫抗氧化、耐腐蝕、耐磨,還具有滿足使用要求的機(jī)械性能,如彎曲強(qiáng)度、斷裂韌性、硬度等。然而,陶瓷3D打印大規(guī)模、高精度和穩(wěn)定制造是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。基于樹脂的混合漿料成型已成為當(dāng)前主流的陶瓷3D打印技術(shù),陶瓷制備過程中樹脂完全熱解帶來的缺陷不容忽視。換言之,生坯形成過程中的空間固化生長機(jī)理和缺陷也會(huì)對陶瓷性能產(chǎn)生重要影響。這使得研究紫外光固化機(jī)理和缺陷形成與消除的工作更加重要。使用 陶瓷3D打印的需要什么條件。
光固化快速成型技術(shù),又稱為立體印刷成型技術(shù)。陶瓷的光固化快速成型技術(shù)主要采用特定波長的光(主要為紫外光,現(xiàn)也有用可見光),照射能夠迅速固化的光敏液態(tài)樹脂與陶瓷粉末混合均勻的漿料,通過控制光的路徑選擇性地輻照某一層液體,**終成型出部分區(qū)域固化的零部件,如圖12。光固化成型的陶瓷毛坯件還需熱處理、燒結(jié)等工藝來增強(qiáng)坯體的致密度以及機(jī)械強(qiáng)度,故如何配制出適應(yīng)特定波長、高固含量、低粘度的均勻的陶瓷漿料成為此技術(shù)的關(guān)鍵。優(yōu)點(diǎn):(1)成型精度極高,可制備復(fù)雜幾何形狀的零件,如圖13;(2)得到的陶瓷件燒結(jié)后致密度高,性能優(yōu)異;缺點(diǎn):(1)需設(shè)置支撐結(jié)構(gòu),后處理麻煩,同時(shí)需考慮二次固化問題;(2)折射率較高的陶瓷材料(如Si折射率為3.9)難以用此技術(shù)成型。哪家公司的陶瓷3D打印的有售后?揚(yáng)中氧化鋁陶瓷陶瓷3D打印蘇州凱發(fā)新材
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激光選區(qū)燒結(jié)/熔融技術(shù)主要應(yīng)用在金屬、復(fù)合材料的3D打印,由于陶瓷材料的熔點(diǎn)比較高,激光難以直接對陶瓷粉末進(jìn)行燒結(jié)或者熔化,故研究重點(diǎn)放在了激光選區(qū)燒結(jié)上。SLS原理與三維印刷技術(shù)較類似,將粘接劑換為激光束。將難熔的陶瓷粉末外表面包裹上高分子粘接劑,激光按照計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的路徑逐點(diǎn)掃描粉體表面,掃描的部位局部受到高溫,顆粒在相互之間的粘接劑作用下產(chǎn)生很好的粘接。當(dāng)一層掃描結(jié)束后,輥?zhàn)愉伷叫碌囊粚臃哿?,?jīng)激光掃描后形成新的粘接層,周期性過程完成三維部件的成型,如圖10。圖11為我國學(xué)者利用自研SLS設(shè)備打印出的陶瓷件。優(yōu)點(diǎn):無需支撐即可制備復(fù)雜陶瓷零件;缺點(diǎn):因受到粘接劑鋪設(shè)密度的限制導(dǎo)致陶瓷制品致密度不高。揚(yáng)中先進(jìn)陶瓷3D打印易機(jī)加工
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