3d打印用常用的材料包括:***、ABS、PVA(水溶性支撑材料)、PC、HIPS、光敏树脂、导电、尼龙、金属(红铜、铝、青铜、不锈钢)等。不同原理的3D打印使用的材料不同,材料种类非常多,应用不同所使用的的材料也不同,需要具体到某种原理、某种应用的3D打印,才能具体说用到什么材料。3D打印材料一般是和具体工艺相连的,选择不同的材料,也就决定了工艺,也就决定了工艺所带来的限制,比方说尺寸精度、较小细节,壁厚,反之,如果知道目标成品必须要达到的尺寸精度、较小细节和壁厚,也可以反过来决定可选的3D打印材料。3D打印进口光敏树脂材料具有强度高的特点。3DSYSTEMS 3D打印材料选型
3D打印材料-金属材料:虽然目前大多数3D打印材料是塑料,但是金属良好的力学强度和导电性使得研究人员对金属物品的打印也极为感兴趣。主要的金属材料有包括不锈钢和高温合金的黑色金属和钛、镁铝合金、镓等有色金属。3D打印材料-粉末类材料:既不是塑料材料也不是金属材料,但是凭借着与3D打印技术非常好的适应性,粉末类材料依然成为3D打印的良好选择。3D打印对粉末类材料要求较高,其成型粉末要求具备材料成型性好、成型强度高、粉末粒径较小、不易团聚、滚动性好、密度和孔隙率适宜、干燥硬化快等性质。3DSYSTEMS 3D打印材料选型丙烯晴ABS是工业级常用3D打印材料的一种。
哪些领域需要应用高性能塑料?满足工业级应用的高温FDM3D打印技术。增材制造技术中的FDM技术类别,近年来处于非常混乱和模糊的状态:一方面是***材质的普及型打印机,单用于基础外观评估的非测试应用;另一方面是工业级标准的测试级设备与材料应用,甚至使用FDM原理的金属材质打印。它们之间价格跨度是万元到百万元,单靠目测两者的区别:能摆在桌面上和重达1吨以上的体积区别,而内部更是设备成型仓的耐高温运动部件和运动控制软件、依据不同材料的重复精度保证等诸多的本质不同。
3D打印通用型材料:(1)类橡胶材料:拥有高撕裂强度和出色延展性的部件。特性:耐用;耐磨且抗撕裂、出色的细节和表面光洁度、良好的回收能力。适用于垫圈、软管、密封件、用途部件的小批量到中批量直接制造等。(2)超高韧性塑料:带来耐用模制塑料的外观和触感。特性:精确、耐用、抗冲击性、耐热性和防潮性。可媲美注塑成型和其他模具制造工艺。适用于消费性电子组件、钻孔攻丝应用、卡扣组件、功能装配件、用于真空铸造的母模和快速原型制造等。3D打印蜡质和树脂材料典型应用在电子、光学零件制造,性能接近批量实物制造。
3D打印工程塑料的特性:耐磨性能:当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用,会引起其表面逐步磨损,因此材料的选择磨耗性显得非常重要。工程塑料原料耐磨性能优异,较天然橡胶耐磨五倍以上,是耐磨制品优先选择的材料之一。拉伸性能:拉伸强度高达70MPa,断裂伸长率可高达1000%。撕裂性能:弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂,撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言工程塑料具有较高的抗撕裂能力,撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。塑料薄膜是薄膜层叠加3D打印材料的一种。3DSYSTEMS 3D打印材料选型
3D打印工程塑料有着优异的抗冲击性。3DSYSTEMS 3D打印材料选型
3D打印技术塑料材料的特点与适用性性能:由于工程塑料具有良好的强度、耐候性和热稳定性,使得其应用更加普遍,特别是在工业产品的制备中,因此工程塑料成为当前应用更为普遍的3D打印材料,尤其是以(ABS)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚苯砜(PPSF)、聚醚醚酮(PEEK)等为表示的3D打印材料。3D打印技术对塑料材料的性能和适用性提出了更高的要求,其中更基本的要求就是熔融、液化或粉末化后具有流动性,而3D打印成型后通过粘合、聚合、固化等方式形成较好的强度和特殊功能。现在,一般的塑料都可以用于3D打印,但是由于每种塑料的特性不同,导致3D打印的工艺和产品性能都会受到影响。3DSYSTEMS 3D打印材料选型
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