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热塑性聚合材料主要可以分为两种大类,分别是无定形聚合材料和结晶型聚合材料都,这两都比较适合做为SLS材料中的粘合剂。因为无定形和晶体材料具有不同的热特性,并由此确定SLS工艺的不同的参数。在成型材料之中主聚合物会以两种不同的形式存在,一种是聚合物粉末和金属粉末的机械混合,另外一种聚合物均匀地涂布在金属颗粒的表面上。3D打印金属上覆盖聚合物的方法种类较多,但较长见的就是让聚合物融化之后把它和金属粉末混合在一起进行一定程度搅拌,较后等待3D打印金属干燥即可。现在关于3D打印金属的间接制作方法就到这里结束了,您要是对这方面感兴趣的话,那么下次就为大家在科普一下直接法。三维打印的应用领域:海军舰艇。大连专业3D打印粉末资费
金属粉末用SLS 制造金属功能件的方法有间接法和直接法,其中间接法速度较快,精度较高,技术较成熟,应用较普遍。1 间接烧结成型:(1)间接烧结成型的原理。用高分子聚合物作为粘结剂。由于聚合物软化温度较低,热塑性较好及粘度低,采用包覆制作工艺,将聚合物包覆在金属粉末表面,或者将其与金属粉末材料以某种形式混在一起,在用SLS成型时,激光加热使聚合物成为熔融态,流入金属粉粒间,将金属粉末粘结在一起而成型。在成型的坯件(green part) 中,既有金属成分,又有聚合物成分。山东金属3D打印粉末联系人尼龙为一种白色的粉末,SLS尼龙粉末材料具有质量轻,耐热,磨擦系数低,耐磨损等特点。
为解决这些问题,在以下两方面进行研究:改进粘结剂,渗入非金属材料,取消降解和二次烧结过程,使坯件不通过加热,这样的成型件具有高的精度,制造周期短,成本低,可满足使用寿命短的模具要求。直接烧结成型和间接烧结成型相比,直接烧结成型过程明显缩短,无需间接烧结时复杂的后处理阶段。但必须有较大功率的激光器,以保证直接烧结过程中金属粉末的直接熔化。因而,直接烧结中激光参数的选择,被烧结金属粉末材料的熔凝过程控制是烧结成型中的关键。同间接工艺一样,合理的扫描间隔应保证烧结线间、层面间有适当重叠。
金属粉末用SLS 制造,坯件还需要进行热降解、二次烧结和渗金属后处理,才能成为纯金属件。间接法使用的材料中,结构材料是金属,主要是不锈钢和镍粉,聚合物主要是热塑性材料。热塑性聚合物材料有两类,一类是无定型,另一类是结晶型。无定型材料分子链上分子的排列是无序的,如PC材料;结晶型材料分子链上分子的排列是有序的,如尼龙(nylon) 材料。这两种热塑性聚合物都可以用来作SLS材料中的粘结剂。由于无定型材料和结晶型材料各有不同的热特性,因此也决定了SLS工艺参数的不同。3D打印技术较突出的优点是无需机械加工或任何模具。
聚合物在成型材料中主要以两种形式存在,一种是聚合物粉末与金属粉末的机械混合物,另一种是聚合物均匀地覆在金属粉粒的表面。将聚合物覆盖在金属粉末表面的方法有多种,如可将热塑性材料制成溶液,稀释后与粉末混合,搅拌,然后干燥;还可将聚合物加热熔化,以雾状喷出,覆在粉粒表面。 在聚合物和金属粉末质量分数相同的情况下,覆层粉末烧结后的强度要高于机械混合的材料。 目前,应用较多的成型材料主要是覆层金属粉末。 通过降解,98 %以上的聚合物被去除。三维打印的应用领域:3D打印粉末。大连专业3D打印粉末资费
热塑性聚合材料主要可以分为两种大类,分别是无定形聚合材料和结晶型聚合材料。大连专业3D打印粉末资费
粉末冶金是制取金属或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结,制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。广义的粉末冶金制品业涵括了铁石刀具、硬质合金、磁性材料以及粉末冶金制品等。狭义的粉末冶金制品业只指粉末冶金制品,包括粉末冶金零件(占绝大部分)、含油轴承和金属射出成型制品等。有的则是利用真空中的电子流熔化粉末微粒,当遇到包含孔洞及悬臂这样的复杂结构时,介质中就需要加入凝胶剂或其他物质以提供支撑或用来占据空间。大连专业3D打印粉末资费
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