什么是3D打印粉末常见问题

时间:2021年03月14日 来源:

激光功率是激光直接烧结工艺中的一个重要影响因素。功率越高,激光作用范围内能量密度越高,材料熔化越充分,同时烧结过程中参与熔化的材料就越多,形成的熔池尺寸也就越大,粉末烧结固化后易生成凸凹不平的烧结层面,激光功率高到一定程度,激光作用区内粉末材料急剧升温,能量来不及扩散,易造成部分材料甚至不经过熔化阶段直接汽化,产生金属蒸汽。在激光作用下该部分金属蒸汽与粉末材料中的空气一道在激光作用区内汇聚、膨胀、爆破,形成剧烈的烧结飞溅现象,带走熔池内及周边大量金属,形成不连续表面,严重影响烧结工艺的进行,甚至导致烧结无法继续进行。同时飞溅产物也容易造成烧结过程的“夹杂”。由于聚合物的软化温度比较低且具有良好的热塑性和低的粘度性,因此常用聚合物来做粘合剂。什么是3D打印粉末常见问题

PA2200材料由100%纯PA12尼龙粉末构成,呈现白色。具有普遍的应用领域,各项性能平衡。粉末呈球状,粒径分布较窄,流平性好。激光烧结零件从PA 2200制成具有优异的材料性质:1.强度高和刚度;2.良好的耐化学性;3.优异的长期不变的行为;4.高选择性和细节解析;5.各种整理的可能性(如金属化,上釉,振动磨,浴缸着色,粘合,粉末喷涂,植绒);6.生物兼容符合EN ISO 10993-1和USP/水平VI/121°C;7.符合欧盟塑料指令批准用于食品接触2002/72/EC(例外:高酒精食品)。深圳金属3D打印粉末要求三维打印的应用领域:航天科技。

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,就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的零件,从而极大地缩短产品的研制周期,提高生产率和降低生产成本,大幅减少了材料浪费。3D打印技术可以制造出传统生产技术无法制造出的外形,让人们可以更有效地设计出飞机机翼或热交换器。3D打印技术简化了生产制造过程,快速有效又廉价地生产出单个物品。与机器制造出的零件相比,打印出来的产品的重量要轻60%,并且同样坚固。这部分粉末不会被熔铸,较后只需用水或气流冲洗掉支撑物便可形成孔隙。由于间接法相对来说要成熟一点,所以在大多数的公司也都是使用的间接法来制作3D打印金属粉末。

渗金属在可控气氛或真空中进行。在可控气氛中,必须使渗入金属单向流动,这样可让连通孔隙中的空气离开成型件;如多方向渗入,会将成型件中的气体封在体内,形成气孔而削弱强度。如果将成型件置于真空室内渗金属,由于成型件内没有空气存在,可将成型件浸入液态金属中,金属液体从四周同时渗入,渗入速度快,时间短。间接烧结快速成型零件工艺特点用SLS系统间接成型金属件,其成型速度较快,可制造形状复杂的金属件,主要用来快速制造注塑模和压铸模。间接法制造金属件的缺点是制件的精度有限,由于在降解和二次烧结过程之中存在体积的收缩,补偿的作用有限;还有后处理时间比较长。  三维打印的应用领域:3D打印头盖骨。天津固体3D打印粉末常见问题

3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。什么是3D打印粉末常见问题

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。什么是3D打印粉末常见问题

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