激光选区烧结/熔融技术主要应用在金属、复合材料的3D打印,由于陶瓷材料的熔点比较高,激光难以直接对陶瓷粉末进行烧结或者熔化,故研究重点放在了激光选区烧结上。SLS原理与三维印刷技术较类似,将粘接剂换为激光束。将难熔的陶瓷粉末外表面包裹上高分子粘接剂,激光按照计算机设计的路径逐点扫描粉体表面,扫描的部位局部受到高温,颗粒在相互之间的粘接剂作用下产生很好的粘接。当一层扫描结束后,辊子铺平新的一层粉料,经激光扫描后形成新的粘接层,周期性过程完成三维部件的成型,如图10。图11为我国学者利用自研SLS设备打印出的陶瓷件。优点:无需支撑即可制备复杂陶瓷零件;缺点:因受到粘接剂铺设密度的限制导致陶瓷制品致密度不高。哪家公司的陶瓷3D打印是比较划算的?吴中区氧化铝陶瓷陶瓷3D打印耐高温多少
陶瓷喷墨打印技术的起源就是喷墨打印技术,主要原料是“陶瓷墨水”。具体原理是将陶瓷粉体与分散剂、表面活性剂等混合,配置成的陶瓷墨水在由计算机控制的三维运动打印头上按照输入模型的形状和尺寸逐层打印在平台上,形成陶瓷坯体:优势:成型原理简单,打印头成本低,易产业化;劣势:(1)陶瓷墨水的配置:陶瓷墨水一般包括陶瓷粉末、分散剂、粘接剂、表面活性剂、溶剂等组成,要求粉末粒径分布均匀,不发生凝聚;墨水流动性好,高温化学性质稳定;(2)喷墨打印头堵塞:降低陶瓷墨水的粘度或增大喷头的毛细管直径,都可解决堵塞问题,但降低打印头精度。(3)墨水液滴的大小限制了打印点的比较大高度,很难制备Z轴方向具有不同高度的三维结构,且不能打印内部多孔结构模型。宜兴航空航天陶瓷3D打印加工周期短什么地方需要使用 陶瓷3D打印。
陶瓷先驱体普遍具有稳定化学性能及优良的力学性能和独特的电学性能,目前许多研究利用几种陶瓷先驱体进行交联或向陶瓷先驱体混入其他化学物质等方法以期获得更***的性能。简科等将聚碳硅烷和聚硅氮烷陶瓷先驱体交联得到**度的SiC/Si3N4复相陶瓷,通过实验得出交联条件为温度120℃、压力2MPa、时间6h时, 得到的交联产物外观较好, 陶瓷产率较高, 达到77.8%。陈曼华等利用含乙烯基和硅氢键的聚硅氮烷(ViHPSZ)在氯铂酸催化下进行交联制备陶瓷产物。实验表明聚硅氮烷在交联过程中质量损失少,陶瓷产物致密度高。
陶瓷先驱体是用化学方法合成的一类聚合物。1976年,Yajima等利用有机高分子先驱体聚碳硅烷裂解制备出SiC陶瓷纤维,开创了先驱体转化制备陶瓷及其复合材料的先河。无机陶瓷可通过陶瓷先驱体即有机聚合物进行高温裂解处理得到。陶瓷先驱体在惰性气体保护的热处理过程中热解成SiC, Si3N4, BN, AlN, SiOC, SiNC等陶瓷基复合材料,并释放挥发性气体。挥发性气体的释放使体积收缩,引起陶瓷产品产生裂纹和孔隙,导致材料致密度降低,此问题可通过合成高陶瓷产率的陶瓷先驱体、加入填料(惰性填料、活性填料)的方法解决。相较于传统的陶瓷粉末加工方式,陶瓷先驱体转化制备陶瓷的过程减少了烧结过程,降低了制备过程中对温度的要求,无需加压,无需添加烧结添加剂,提高了陶瓷材料的力学性能。Eckel等利用常规光固化技术(SLA)得到聚合物陶瓷先驱体,热裂解将陶瓷先驱体转化为陶瓷件。哪家公司的陶瓷3D打印的是有质量保障的?
光固化快速成型技术,又称为立体印刷成型技术。陶瓷的光固化快速成型技术主要采用特定波长的光(主要为紫外光,现也有用可见光),照射能够迅速固化的光敏液态树脂与陶瓷粉末混合均匀的浆料,通过控制光的路径选择性地辐照某一层液体,**终成型出部分区域固化的零部件,如图12。光固化成型的陶瓷毛坯件还需热处理、烧结等工艺来增强坯体的致密度以及机械强度,故如何配制出适应特定波长、高固含量、低粘度的均匀的陶瓷浆料成为此技术的关键。优点:(1)成型精度极高,可制备复杂几何形状的零件,如图13;(2)得到的陶瓷件烧结后致密度高,性能优异;缺点:(1)需设置支撑结构,后处理麻烦,同时需考虑二次固化问题;(2)折射率较高的陶瓷材料(如Si折射率为3.9)难以用此技术成型。哪家陶瓷3D打印的是口碑推荐?兴化原材料陶瓷3D打印耐高温多少
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