目前陶瓷是一種比較常見的材料。航天飛機再入大氣層就利用陶瓷進行隔熱,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,因為陶瓷比金屬在隔熱效果更好,航天飛機的熱屏蔽系統(tǒng)由陶瓷制成,NASA正在研發(fā)3D打印技術來生產(chǎn)隔熱陶瓷?,F(xiàn)在研究人員已經(jīng)使用3D打印機制作個性化的陶瓷部件,這個技術有個特點,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小時,速度為10倍音速,將產(chǎn)生極大的高溫表面。HRL實驗室***科學家托拜厄斯認為,人們希望建造高超音速飛行器時使用陶瓷工藝,用于飛行器的整個外殼制造。陶瓷3D打印推薦蘇州凱發(fā)新材料科技有限公司。揚中先進陶瓷3D打印易機加工
陶瓷噴墨打印技術的起源就是噴墨打印技術,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算機控制的三維運動打印頭上按照輸入模型的形狀和尺寸逐層打印在平臺上,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;墨水流動性好,高溫化學性質(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。當應力施加到該區(qū)域時,缺陷會變成不受控制的裂紋,從而導致整個零件發(fā)生災難性破壞。將增強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,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鍵因素在于,陶瓷的低固有韌性會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)異的熱學性能和力學性能,在眾多領域顯示出重要的應用前景。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,并為陶瓷材料復雜成型工藝提供了全新的可能性。與此同時,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械性能,如彎曲強度、斷裂韌性、硬度等。然而,陶瓷3D打印大規(guī)模、高精度和穩(wěn)定制造是一個巨大挑戰(zhàn)?;跇渲幕旌蠞{料成型已成為當前主流的陶瓷3D打印技術,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理和缺陷也會對陶瓷性能產(chǎn)生重要影響。這使得研究紫外光固化機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,又稱為立體印刷成型技術。陶瓷的光固化快速成型技術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)等工藝來增強坯體的致密度以及機械強度,故如何配制出適應特定波長、高固含量、低粘度的均勻的陶瓷漿料成為此技術的關鍵。優(yōu)點:(1)成型精度極高,可制備復雜幾何形狀的零件,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:(1)需設置支撐結(jié)構(gòu),后處理麻煩,同時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)難以用此技術成型。哪家公司的陶瓷3D打印的有售后?揚中氧化鋁陶瓷陶瓷3D打印蘇州凱發(fā)新材
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激光選區(qū)燒結(jié)/熔融技術主要應用在金屬、復合材料的3D打印,由于陶瓷材料的熔點比較高,激光難以直接對陶瓷粉末進行燒結(jié)或者熔化,故研究重點放在了激光選區(qū)燒結(jié)上。SLS原理與三維印刷技術較類似,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,激光按照計算機設計的路徑逐點掃描粉體表面,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。當一層掃描結(jié)束后,輥子鋪平新的一層粉料,經(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為我國學者利用自研SLS設備打印出的陶瓷件。優(yōu)點:無需支撐即可制備復雜陶瓷零件;缺點:因受到粘接劑鋪設密度的限制導致陶瓷制品致密度不高。揚中先進陶瓷3D打印易機加工
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