
直线马达(电机)灰度数字光打印技术制造高功能材料
直线马达(电机)灰度数字光打印技术制造高功能材料。3D打印作为一类非常有发展前景的设计和制造方法,近年来受到了广泛的关注。研究人员已经将其应用范围逐渐扩展很多领域。然而,大多数3D打印技术只能使用单一材料打印部件,无法进行内聚控制。功能梯度材料(FGM)作为替代材料,对高基材的性能提高很有帮助。近日,有团队开发了一种3D灰度光数字打印技术。
据小编直线马达(电机)获悉,3D灰度光数字打印技术(g-DLP)是由跨学科团队共同开发的。研究人员利用灰度光模式和两阶段固化油墨制得了高分辨率的FGM。为了验证方法的可行性,研究人员还利用g-DLP技术制造了复杂的二维和三维网格和负泊松比超材料等样品。
据小编直线马达(电机)所知道的,研究人员也可以利用PolyJet技术同时在打印设备上沉积不同的材料。但是该方法存在很多缺陷。其他打印方法,如熔丝积层技术和直写成型技术等,打印速度过慢,也未再深入研究。在近期的一项技术中,研究人员开发了CLIP技术,该技术实现了真正意义上的突破,也为新技术提供了借鉴。在新方法中,研究人员开发了新的两阶段固化混合油墨以及配套的g-DLP 3D打印技术。混合油墨中主要包含双酚A乙氧基丙烯酸酯(BPADA)、甲基丙烯酸缩水甘油醚(GMA)、二胺交联剂、丙烯酸正丁酯(BA)、光引发剂和光吸收剂等。树脂材料可以通过调整单色光强度来逐层固化,与CLIP技术类似。
g-DLP 3D打印技术对光强有非线性依赖性,并建立了反应动力学模型对其时间依赖性进行了检验。据小编直线马达(电机)知道的,研究人员还对光吸收剂-分辨率关系、光固化过程中的化学结构演变和材料力学性能等进行了研究。研究人员使用有限元建模(FEM)预测了材料结构的梯度特性和形变率。实验结果与单点弯曲行为的模拟结果吻合良好。
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