欢迎访问易龙三维科技官网,专注研发数码打印机20年!
全国咨询热线:400-8316492
联系我们
400-8316492

手机:13823737137

邮箱:3485053954@qq.com

QQ:3485053954

地址:深圳市龙岗区横坪公路89号数字硅谷E栋4楼

当前位置:首页 > 行业新闻 > 行业资讯

陶瓷3D打印总结

时间:2025-01-26 04:39:48 作者:147小编 点击:

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

undefined

 

陶瓷3D打印技术由计算机软件系统和运动系统两部分构成,计算机软件系统形成三维模型、进行分层处理、生成运动代码将数据传输到运动系统上,运动系统按照数据完成打印。日前的陶瓷3D打印技术重点喷墨打印技术(Ink-Jet Printing, IJP)、熔化沉积成型技术(Fused Deposition Modeling, FDM/Fused Deposition Ceramics, FDC)、光固化成型技术(Stereo Lithography Apparatus, SLA/Digital Light Projection, DLP)、分层实体制造技术(Laminated Object Manufacturing, LOM)、激光选区熔化技术/激光选区烧结技术(Selective Laser Melting, SLM/Selective Laser Sintering, SLS)、三维打印成型技术(Three Dimensional Printing, 3DP)、浆料直写成型技术(Direct Ink Writing, DIW)。

1 喷墨打印技术(IJP)

喷墨打印技术(IJP)能够应用连续式喷墨机(continuous ink-jet printer)和间歇式喷墨打印机(drop-on-demand jet printer)。按照打印原理可分为压电式(piezoelectric drop-on-demand)和热泡式(thermal drop-on-demand)。IJP的原材料是由于非金属材料、分散剂、黏结剂、表面活性材料和其他辅助材料混合而成的“陶瓷墨水”。其成型办法为:由计算机经过CAD等软件创立三维模型,再由喷头将陶瓷材料按模型进行逐层的图案绘制完成打印。

连续式喷墨机利用工作腔内的恒定压力,使墨水克服自己表面张力从喷嘴喷出,激励振荡器将墨流切断成均匀体积的墨滴,利用偏转电场掌控墨滴在工作台上的落点。间歇式喷墨打印机利用电子脉冲掌控喷头的多个喷嘴开启,在压力功效下,墨滴被喷射到打印面上。

此种打印技术的核心问题在于其原材料的配置。陶瓷墨水需要有良好的稳定性,保准其在打印过程中的形状和密度的一致性,同期陶瓷墨水中的非金属颗粒直径必须足够的小,以此来保准其在喷射过程中不显现堵塞喷头的问题。

2 熔化沉积成型技术(FDM)

FDM技术的原料为热熔性丝状材料。其工艺原理如图 1所示,丝状材料在卷轴和压辊的一起功效下垂直地送入喷头中,喷头的一个或多个加热安装将材料加热熔化并按设计挤出,逐层累加,打印成型。热熔性材料的温度始终稍高于固化温度,而成型部分的温度稍小于固化温度,因此呢热熔性材料挤出喷头后,随即与前一层面熔结在一块因为打印过程材料逐层累加,下层材料没法支撑上层材料的质量,因此FDM打印需要支撑结构。

图 1 FDM工艺原理图

Rutgers大学和Argonne国家实验室率先将FDM成型办法用于陶瓷材料的加工制备,这般的技术被叫作为熔融沉积成型技术(Fused Deposition of Ceramics, FDC)。FDC的原材料为陶瓷粉体和热塑性聚合物,将陶瓷粉体和热塑性聚合物在略高于其熔点的环境下熔化为流体状,再经过计算机的掌控使喷头呈丝状将流体从轴线上挤出,逐层沉积在平台上,得到陶瓷生坯。

FDC技术拥有对工作环境需求低、操作与前期工作简单、成本较低等优点。然则其对喷头的加热温度和材料性质需求较高。FDM喷头需要对材料进行加热以达到将丝状材料转化为流体材料的目的,温度过高与过低直接影响到材料的性质,最后影响打印质量。热熔型丝状材料在常温状态下保准其为丝状材料,且其应拥有必定的弯曲强度、抗压强度、拉伸强度及硬度,在材料熔化后应拥有必定的流动性、黏稠度及适当的收缩率以此来保准加工优良的成品。

3 光固化成型技术(SLA/DLP)

光固化成型技术包含立体光固化成型技术(SLA)和数字光处理技术(DLP)。美国Michigan大学的Griffith首要提出将光固化成型技术和陶瓷材料制备工艺相结合。光固化成型技术运用的材料为光敏树脂和陶瓷粉末混合而成的浆料。

如图 2所示,SLA的工艺原理:由计算机软件创立三维模型的切片并设定打印高度及其他参数,经过涂层板将浆料均匀地涂抹到工作平台上,利用紫外线激光束按软件设计逐点地照射浆料使其固化,由点到线,由线及面,完成一层切片的打印,工作台下降必定高度,涂层板将浆料均匀地涂抹在打印完成的薄层上,继续下一层的打印,逐层堆积直到完成陶瓷坯件。SLA采用紫外线激光束的直径通常在几十微米上下,制备的陶瓷坯件精度与均匀度高,经过进行后处理可加强其力学性能,得到高性能的陶瓷件。

图 2 SLA光固化工艺示意图

DLP的工艺原理与SLA的工艺原理基本相同,区别之处是DLP运用了美国德州仪器机构的数字微镜元件(Digital Micromirro Device, DMD),DMD安装可使整层的图像直接投影到全部区域,无需紫外线光束进行逐点的照射。与SLA相比, DLP打印速度大幅的加强,DLP的打印精度重点取决于DMD安装的精度。

由SLA/DLP的工艺原理可知,光固化成型技术采用的陶瓷浆料须拥有必定的流动性,以保准每一层浆料涂抹足够均匀。DLP技术必须采用高固含量的陶瓷浆料以保准后处理的致密性。制备高固含量的陶瓷浆料须加强浆料中陶瓷粉末的比例,陶瓷粉末含量过高将引起浆料黏稠,没法保准浆料拥有足够的流动性,由此可能引起浆料涂层不均匀,降低打印质量。Chabok等采用了新的投影方式,一种自下而上的投影办法,将DMD安装安置在运动公司的下部,经过镜子将整层图像投影到透明的桶底,在底部固化一层后,工作台上移,固化表面与桶底表面形成微小缝隙,浆料的流动性使其填满缝隙后形成均匀的薄层,起始下一层的累积,浆料详细固化位置由料桶的移动决定,桶底的PDMS涂层防止在浆料固化过程中粘黏桶底。

光固化成型技术是利用紫外线使混合陶瓷粉末的光敏树脂固化的原理,打印处的坯体拥有表面质量高、力学性能好、尺寸精度高等优点,在制备繁杂陶瓷零件或高精度零件上拥有优良。光固化成型技术的缺点非常显著,坯体在后处理过程中易损坏,光敏树脂和陶瓷粉的配比欠好把握,混合而成的浆料是存在毒性的刺激材料且必须避光保留,工作环境需求苛刻,需求保准空气流通、光线暗淡

上海魅湃实业致力于DLP技术的先进陶瓷材料、工艺及制品研发、设备代理,几年的行业经验深深的认识到这是一个跨多个专业的技术,国内在材料研发、工艺、设备的开发水平和欧州还是有很强差距,需要借助欧州技术、谦虚的向欧洲学习,持续提高自己。魅湃在中科院上海硅酸盐科研所支持下,对材料、工艺科研已然取得了周期性的进步,得益于荷兰ADMATEC对admaflex130打印供给的优秀性能。

4 分层实体制造技术(LOM)

分层实体制造技术(LOM)是一种薄片材料叠加工艺,因此叫作为薄型材料选取性切割。该技术采用的打印材料是陶瓷薄片材料,其工作原理为将陶瓷薄片经过材料辊筒和压辊安置在升降工作平台上,激光切割器按设计切割陶瓷薄片形成加工件的一层截面,升降工作台下降必定高度,材料辊筒和压辊将未打印的陶瓷薄片安置在成型工件上,利用黏结剂或热压将薄膜与已成型工件黏结,采用激光切割器按设计切割未加工薄片,逐层切割累加成型。LOM利用陶瓷薄片的切割累加成型,是直接由面到体的成型方式,省略了其他技术由点到线、由线及面的加工过程,这是LOM与其他3D打印技术相比的优良

LOM技术采用的陶瓷薄片能够利用流延法制备得到,国外针对流延法制备陶瓷薄片的技术已然比较成熟,原料获取非常方便。LOM技术的成型速度快,前期准备工作简单,然则材料利用率较低。其成型原理简单,工作空间大,适合加工尺寸很强的零部件,但LOM技术加工出的零件力学性能较差、精度较低,不适合加工精细零件。

5 激光选区熔化技术/激光选区烧结技术(SLM/SLS)

激光选区烧结技术(SLS)与激光选区熔化技术(SLM)都是利用激光束的能量对打印材料进行打印。

SLS技术成型过程如图 3 所示,压辊将粉状材料平铺在工作平台上,形成粉状薄层,激光束按设计选取性烧结粉状材料,完成此层烧结后工作平台下降必定高度,压辊再次平铺粉状材料,继续烧结,逐层累加直到完成打印。SLS技术所采用的粉状材料是有机物材料和陶瓷粉末的混合物。有机物材料做为一种黏结剂,它的熔点小于陶瓷粉末的熔点,在激光束照射下,低熔点的有机物材料熔化使高熔点的陶瓷粉末黏结在一块形成陶瓷坯体。SLS技术的打印材料能够是高熔点陶瓷粉末和低熔点有机物液体混合而成的浆料。与粉末材料打印成型过程类似经过浆料铺设、激光烧结逐层成型。SLM技术的成型过程和原理与SLS技术的类似区别点是SLM技术采用的是陶瓷粉末材料,它经过激光束直接照射陶瓷粉末将其烧结成型。

图 3 SLS成型过程示意图

SLM技术成型关键在于预热和烧结温度,然则日前还难以把握针对区别陶瓷的最佳预热和烧结温度。SLM在打印材料、成型工艺及后处理方面发展还不成熟,加工出的陶瓷件性能不高,因此呢做为实质应用的技术办法

SLS技术的关键是打印材料,SLS技术发展还不成熟,打印材料是限制其发展的重要原因之一。日前重点应用的材料为碳化物、氧化物、氮化物,材料中做为黏结剂的有机物材料的含量和种类直接影响到陶瓷坯体的密度及力学性能等方面。激光束的输出能量与打印材料相匹配对成型精度、加工件结构和力学性能起决定性的功效。SLS技术的重点优点是打印材料广泛、成型效率与材料利用率高、成本较低等。SLS技术利用激光束对陶瓷材料进行烧结,其对工作环境和打印设备有较高的需求。烧结而成的陶瓷坯体在打印过程中所需的预热系统和保温系统是SLS技术亟须处理的问题。

6 三维打印成型技术(3DP)

三维打印技术(3DP)重点分为相变反应型和理学型两种,相变反应型包括光固化3DP技术和熔融材料3DP技术,理学重点为黏结材料3DP技术。

光固化3DP技术的工艺过程:多个喷头按计算机软件生成代码将光敏树脂和陶瓷粉末的混合体材料喷射在工作平台上,利用紫外线激光照射混合物材料,光敏树脂在紫外线的照射下立刻诱发聚合反应,完成固化,在光敏材料的固化过程中,将陶瓷粉黏结在一起,在工作台上形成一层薄膜,将工作台下降必定高度进行下一层的打印,逐层堆积完成加工件。光固化3DP技术的加工周期短,且精度较高,然则高分子聚合成型力学性能差,固化过程体积收缩。

熔融材料3DP技术利用的热塑性陶瓷丝状材料,与FDC技术的原材料类似经过加热喷头将热塑性陶瓷丝状材料加热熔融喷射,该技术对加热喷头的加热温度和喷射精度有较高的需求引起加工成本高以及对精确度难以掌控等缺点。光固化3DP技术和熔融材料3DP技术在陶瓷3D打印方面的应用都有显著很难改进的缺点,因此实质加工中甚少运用

针对陶瓷3D打印技术重点运用的是黏结材料3DP打印技术,该技术加工工艺原理如图 4所示。压辊将陶瓷粉末平铺在工作平台上,喷头将黏结剂溶液根据加工件截面形状喷射到陶瓷粉末上,喷有黏结剂处的陶瓷粉粘接在一块,下降工作台起始新一层的打印,逐层累加形成加工件,将加工件取出,剩余陶瓷粉末可重复运用

图 4 黏结成型3DP工艺示意图

黏结成型3DP技术拥有成型时间短、成本较低、打印材料范围广、材料利用率高等优点。由于材料铺设不均匀或喷头喷射效果及范围的影响,加工出的成品精度不高且力学性能较差,须进行后处理工艺以加强其性能。

7 浆料直写成型技术(DIW)

浆料直写成型技术(DIW)最早由Cesarano等提出,并创立如图 5 所示的设备模型,出料安装安装在Z轴方向上,由计算机软件掌控Z轴运动。平台安装在X-Y平面上。其工艺过程为出料安装按计算机软件生成的路线移动且同期出料在平台上,完成一层打印后,Z轴提升必定高度,继续下一层的打印过程,逐层累加直到打印完成。

图 5 浆料直写成型设备示意图

DIW技术针对陶瓷打印采用的材料重点为水基胶体浆料和有机物基陶瓷浆料。Lewis等提出了水基胶体浆料的三维功能陶瓷的制备。Sun等采用甲基丙烯酸甲酯、季戊四醇三丙烯酸酯、苯乙酮为溶剂制备BaTiO3光敏浆料,利用DIW技术,经过出料安装挤出直径为300μm的线条并将其堆叠成木堆结构。水基胶体材料的黏弹性可在多个数量级范围内进行调控,并可成型有图案和跨距的线条。在运用过程中,水基胶体浆料需被针头顺利地挤出,并且沉积在工作平台上可顺利成形,保准下层浆料能够支撑上层浆料。为减少干燥引起的体积收缩现象,水基胶体浆料需有较高的固相含量。有机物基陶瓷材料和水基陶瓷材料相比稳定性更好、保留周期长、很难干,缺点是制备周期长。DIW技术的优点是对加工环境需求低,在常温下就可进行,无需加热,无需激光、紫外线的辐射。

上海魅湃实业有限公司是中国首家先进陶瓷打印专业服务商,荷兰ADMATEC全世界出货的第1台陶瓷3D打印机就落户于魅湃实业,同期是ADMATEC的陶瓷打印机代理商。

上海魅湃实业有限机构从2017年3月起始,面向航空航天、医疗、牙科、电子、时尚装饰、设计等行业供给了近百种制品

上海魅湃实业有限机构和中科院硅酸盐科研所在为国家人才培养、高端应用行业的开拓方面进行着深度合作,以推动高精度先进陶瓷3D技术在中国快速发展。

设备采用DLP成型原理,能够做氧化铝/氧化锆/氧化硅等材料,还能够按照客户需要一起研发各样新型材料,如:生物活性陶瓷、自己改性的各样氧化物或非氧化物陶瓷、宝石类无机材料等。

机构设备先进、参数开放、技术成熟。欢迎大众经过微X、企业公众号、邮件、tel各样方式和机构取得联系,沟通洽谈业务

  • 免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真
  • 实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快删除处理问答,若不联系则默认允许本站转载。
  • 上一篇:南通东川数码科技取得打印物料自动传送安装专利,以低成本达成无人流水线作业需要且不占额外空间
  • 下一篇:第888期:【聚焦3D打印】新型3D打印技术可为航天器打印繁杂陶瓷部件