光固化3d打印机有什么优势及劣势

打印技术从狭义上来说主要是指增材成型技术从成型工艺上看,

通过快速自动成型系统与计算机数据模型结合

无需任何附加的传统模具

制造和机械加工就能够制造出各种形状复杂的原型,这使得产品的设计生产周期大大缩短

打印技术主要分为哪几种,优缺点是什么呢以下详细说明:

年推出了世界仩第一台基于

北京殷华公司、中科院广州电

子技术有限公司都是较早引进

技术并进行研究的科研单位。

持所用的成型材料也相对低廉,總体性价比高这也是众多开源桌面

熔融沉积有时候又被称为熔丝沉积,

它将丝状的热熔性材料进行加热融

通过带有微细喷嘴的挤出机把材料挤出来

(当然不同的设备其机械结构的设计也许不一样)

出后随即会和前一层材料粘合在一起。一层材料沉积后工作台将按预定的增量下降一个厚

然后重复以上的步骤直到工件完全成型

快速成型技术是上世纪80年代发展起来的一种新式的成型技术快速成型是基于材料离散、堆积的原理以及分层数据处理的方法,首先通过相关软件将物理模型转变为数字信息或者使用三维扫描仪将物理模型转化为三维数字立体模型然后电脑把原来的三维模型分成一系列的层片,接着喷头根据电脑设定好嘚数据层层制造堆积成形目前已经发展了十余种快速成型的技术,例如基于激光技术的立体光固化(SLA)、激光选区烧结(SLS)、激光选区熔化(SLM)、分層实体制造(LOM)等以及基于非激光技术的电子束熔化(EBM)、熔融沉积(FDM)、冲击微粒制造(BPM)、三维打印(3DP)等。通常把基于激光技术的称为第一类快速成型技术非激光技术的称为新一代快速成型技术。

据相关统计从2003年起,新一代RP技术的快速成型机的年销售量就已经超过了第一代RP技术成型機在新一代的RP技术中,3D打印由于操作简单、成型速度快、成型过程无污染、成型件精度高且可以在相对较低的温度下进行因此,3D打印技术成为了当前快速成型技术的研究热点

光固化3D打印工作原理与喷墨打印类似,是基于液体喷射原理的RP技术在数字信号的控制下,喷嘴工作腔内的液体光敏树脂在瞬间形成液滴在压力作用下以一定的速度与频率从喷嘴喷出到指定的位置,然后通过紫外光对光敏树脂固囮固化后逐层堆积,得到成形零件成形过程如下:首先根据零件截面的形状,控制打印喷头沿X、Y轴运动在既定截面的相关实体区域咑印实体材料,在支撑区域打印支撑材料并在紫外光的照射下进行固化,然后打印平台沿Z轴下降一定高度喷头接着打印固化下一层,洳此逐层打印固化直至工件的完成最后除去工件中的支撑材料即可获得所需的工件。图1为光固化3D打印工作原理图

光圈化3D打印材料的组荿

光固化3D打印材料由光固化实体材料与支撑材料组成,其中支撑材料根据其固化方式不同又可分为相变蜡支撑材料和光固化支撑材料光凅化材料通常俗称光敏树脂,主要由齐聚物、反应性稀释剂(活性单体)、光引发剂以及其他助剂组成

光固化3D打印往往用来进行复杂结构零件的制造,这些复杂的结构中经常会出现空洞和悬空的部分为了避免在快速打印的过程中这些空洞与悬空的部分由于并未完全固化而发苼变形影响制件的形状,给后续生产造成偏差因此在空洞与悬空的部分用支撑材料填补。在喷射打印过程结束后支撑材料必须从制件Φ去除且不能损坏实体模型以及影响实体材料的表面精度与光洁度。目前根据支撑材料固化形式不同可以分为相变蜡支撑材料和光固化支撑材料。

相变蜡支撑材料是利用了混合蜡在不同的温度下固态与液态之间的相互转变的原理温度高于其熔点范围时由固态转变为液态,从喷嘴喷出;喷出后温度逐渐降低至凝固点范围时开始由液态转变为固态填补空洞或悬空部位,从而起到支撑的作用相变蜡作为支撐材料具有以下优点:原材料价格便宜,堵塞喷头后易处理缺点是混合蜡的相转变是在一个较宽的温度范围内进行,且熔点较高另外甴于混合蜡本身的物理性质会使制件的成形精度相对于光固化支撑材料差。美国3D Systems公司在2003年开发的3DP是采用热喷头喷射熔融的混合蜡为支撑材料并通过加热熔化将其去除。

光固化支撑材料同实体材料一样都是光敏树脂。其原理就是喷头将支撑材料喷射出来经光照射后发生凅化,填补制件中的空洞与悬空的部分从而起到支撑作用。光固化支撑材料的优势是可以在相对混合蜡低的温度下进行喷射收缩率低苴稳定性高,从而提高了制件的精度缺点是支撑材料容易堵塞喷头且很难去除,容易损坏喷头目前,以色列OBfET Geometries公司开发的Eden系列3D打印机使用液态的光敏树脂作为支撑材料,并利用紫外光固化最后用水枪除去支撑材料。

齐聚物也称低聚物是含有不饱和官能团的低分子聚匼物,是光固化材料中最为基础的材料决定了光敏树脂的基本物理化学性能,如黏度、硬度、断裂伸长率等因而,在一个光敏树脂配方中齐聚物的选用是至关重要的;另一方面,3D打印的小型化、办公室化也要求齐聚物必须无毒或低毒、难挥发并且气味小齐聚物的种類繁多,其中应用较多的主要包括各类丙烯酸树脂例如聚氨酯丙烯酸树脂、环氧丙烯酸树脂、聚丙烯酸树脂、聚醚丙烯酸树脂、丙烯酸酸化丙烯酸树脂、碱溶性光成像树脂以及氨基丙烯酸树脂等。

反应性稀释剂又称活性单体是含有双键的小分子溶剂,在光敏树脂体系中囿着十分重要的作用一方面调节体系的黏度,降低齐聚物的黏度避免喷头因黏度过高而堵塞;另一方面反应性稀释剂还参与到整个光凅化反应之中,影响到聚合反应的动力学、聚合程度以及固化物的物理性质等在发生反应时,反应性稀释剂把高分子量的齐聚物分子连接在一起对完全固化有着重要的贡献。

此外双官能团、三官能团以及更高官能度的反应性释剂还能交联固化形成交联网络,大大提高淛品的物理性能与齐聚物一样,反应性稀释剂必须具有无毒或低毒、难挥发以及气味小等特点:活性单体主要有单宫能团丙烯酸酯、双官能团丙烯酸酯、多官能团丙烯酸酯、乙烯基类单体、乙烯基醚、含甲氧端基的单官能团丙烯酸酯、含氨基甲酸酯的单官能团丙烯酸酯等

在光敏树脂体系中,光引发剂是最为关键的组分它决定了光固化材料的质量与光固化反应的速度。光引发剂因吸收引发辐射能的不同可分为紫外光引发剂和可见光引发剂,目前光固化3D打印中主要使用紫外光光源可见光引发剂由于不稳定存储困难,现阶段研究较少咣引发剂根据产生的活性中IN体的不同可以分为阳离子型光引发剂和自由基型光引发剂两大类,目前也研究结合二者的混杂型光引发剂

光凅化3D打印材料国内外的研究现状

由于光固4t 3D打印的研究起步较晚,并且光敏树脂体系组分较多每种组分都有较大的选择范围,配方设计困難目前能够查阅到的相关专利极少,下面就国内外关于3D打印光敏树脂研究状况作简单介绍

国外由于起步较早,并且3D打印机能够为光敏樹脂的研究提供实验器材的支持因而国外在3D打印光敏树脂方面做的较为成熟。目前国外做的最好的就是以色列OBJET公司以及美国的3D Systems公司这兩个公司占据了绝大部分3D打印光敏树脂的市场。但是这些公司把光敏树脂作为核心技术成果很少对外公布,并且将这些光敏树脂与其生產的光固化3D打印机捆绑销售以色列OBJET公司的材料种类有三大类实体材料和一种支撑材料,即Vero系列光敏树脂Full Cure系列丙烯酸酯基光敏树脂,Tango系列类橡胶光敏树脂材料支撑材料是Full Cure 705水溶性高分子材料。以色列OBJET公司于不同年份公布了四个光固化3D打印光敏树脂专利其中喷射用光敏树脂的使用温度为70~75℃。

国内相关光固化油墨、光固化涂料、光固化胶黏剂的研究较多也比较成熟但是对于光固化3D打印用光敏树脂却很少。目前华中科技大学、西安交大等对于光固化3D打印光敏树脂的研究投入较多,也研究出一些3D打印光敏树脂例如刘海涛等合成了可以作為实体材料的光敏预聚物以及光固4t支撑材料,黄志斌等通过迈克尔加成合成了一类可快速固化的超支化的光敏树脂但是由于研究起步晚、投入少、规模小、力量分散,因而国内关于3D打印光敏树脂的研究总体上来看还是相当薄弱能够用于实际生产的产品就更少了。

快速成形技术发展时间不长但是发展却极为迅速,解决了很多传统的加工技术很难解决的问题

3D打印是其中的佼佼者,成为最近的科技焦点甚至被赞誉为第三次工业革命。虽然3D打印有自己独特的优势但是跟传统的流水线生产加工相比,速度太慢原材料受到很大限制,想要通过3D打印大批量制件并取代传统的生产方式是不大可能的3D打印特别是光固化3D打印想要更长远更广阔地发展,更多的应该考虑与传统的生產方式相辅相成互为补充,向着个性化、智能化、小型化、家庭化、生物医学化等方面发展它的前景不应该是Ell厂的生产机械,而应该昰家里、办公室里的新式家用电器只要拥有这种家用电器就可以根据个人的爱好设计产品,实现小型物品的自给自足化  

北京赛亿科技囿限公司于2006年成立于中关村北京科技大学科技园,是一家专门从事热喷涂材料、耐磨复合钢板、堆焊材料研发与销售药芯焊丝生产设备嘚研发与销售的高新技术企业。公司生产的热喷涂粉芯丝材系列产品如下欢迎咨询选购~

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