不同技術類型的生產效率:
FDM:優點是設備成本低、操作簡單,適合個人和小型企業使用,但打印速度較慢,一般用于制作簡單的模型、零部件或小批量的產品原型。
SLS和DLP:這兩種技術的生產效率相對較高,常用于工業領域的快速成型和小批量生產。SLS可以在較短時間內制造出強度較高的金屬或塑料零件。
DLP則以高精度和較快的固化速度著稱,適合制造精細的模型和零件。BinderJetting(粘結劑噴射):這種技術打印速度非常快,能夠在短時間內完成大量粉末材料的粘結成型,適用于大型零件的快速制造和批量生產,但后續處理工藝可能較為復雜。 它支持遠程制造,通過共享數字文件實現全球協作生產。福建樹脂3D打印
按打印原理分類:
熔融沉積式(FDM):原理:使用絲狀的熱塑性材料,通過加熱噴嘴將其熔化并逐層沉積在構建平臺上。材料:聚乳酸()、ABS塑料等。特點:操作簡單、成本較低,適合初學者和快速原型制作。
光固化(SLA、DLP、LCD):原理:使用特定波長的光束掃描液體感光樹脂,使其逐層固化成型。材料:光敏樹脂。特點:精度高、表面光滑,適用于珠寶、牙科模型等需要高精度和復雜細節的領域。
選擇性激光燒結(SLS):原理:利用激光將粉末材料逐層燒結,形成實體。材料:尼龍、金屬粉末、塑料粉末等。特點:能夠打印度的金屬和塑料材料,適合工業級打印。 山東小家電3D打印供應商家醫療領域應用3D打印進行手術模擬、假肢制造等。
技術發展與推廣1987年,卡爾?迪卡德和他的老師共同開發了選擇性激光燒結技術(SLS),使用激光將粉末材料燒結成型。1988年,出現了熔融沉積建模(FDM)技術的雛形,斯科特為了給自己女兒制作一個玩具青蛙而發明了這一技術。1991年,Helisys公司售出了臺疊層實體制造(LOM)系統,通過逐層粘貼紙片并切割成型。1993年,麻省理工學院申請了“三維印刷技術”。1995年,美國ZCorp公司從麻省理工學院獲得授權并開始開發3D打印機。2005年,市場上高清晰彩色3D打印機SpectrumZ510研制成功。
激光選區燒結(SLS):工作原理:預先在工作臺上鋪一層粉末材料,激光在計算機控制下,按照界面輪廓信息,對實心部分粉末進行燒結,然后不斷循環,層層堆積成型。特點:制造工藝簡單,柔性度高,材料選擇范圍廣,成本低,成型速度快。納米顆粒噴射金屬成型(NPJ):工作原理:將金屬以液體的形式裝入3D打印機,打印時用含金屬納米顆粒的液體噴射成型。然后通過加熱將多余的液體蒸發留下金屬部分,通過低溫燒結完成成型。特點:能使用普通的噴墨打印頭作為工具,無需外力即可通過融化去除支撐結構,理論上可以無限添加,給予設計師更大的自由。3D打印在建筑領域迎來新突破,用于打印住宅和橋梁。
教育領域教學模型制作:在理工科的教學當中,SLA 技術可以打印出各種物理、化學、生物等學科的教學模型,幫助學生更好地理解抽象的概念和復雜的結構。例如,打印出分子結構模型、人體骨骼模型、機械零件模型等,使學生能夠直觀地觀察和學習。學生創新實踐:為學生提供了一個將創意轉化為實際產品的平臺,鼓勵學生進行創新設計和實踐。學生可以通過 3D 打印技術快速制作出自己設計的作品原型,進行測試和改進,培養創新能力和動手能力。未來,3D打印有望實現多材料、多功能集成制造,進一步拓展應用場景。舟山PA113D打印工廠
3D打印可以制造功能性產品,如可穿戴設備和電子元件。福建樹脂3D打印
航空航天領域深化應用:更多的大型航空航天結構件將采用 3D 打印制造,實現輕量化設計,提高燃油效率,降低發射成本。同時,在太空環境中進行 3D 打印制造零部件和工具也將成為可能,為太空探索和長期駐留提供支持。醫療領域創新拓展:生物 3D 打印有望實現真正的人體打印,用于移植,解決短缺問題。3D 打印在個性化藥物研發和制造方面也將取得進展,根據患者個體差異定制藥物劑型和劑量。建筑領域推廣:3D 打印建筑技術將更加成熟,用于打印房屋、橋梁等建筑結構,提高施工效率,降低人力成本和建筑廢棄物產生。同時,可實現更復雜的建筑設計和個性化建筑定制,為建筑行業帶來新的發展機遇。消費領域個性化升級:在消費電子產品、時尚飾品、家居用品等領域,3D 打印將實現更的個性化定制生產。消費者可以根據自己的喜好和需求,定制獨特的產品外觀、功能和結構,滿足個性化消費需求。
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