SLS選擇性激光燒結(Selective Laser Sintering)技術特點:使用激光束掃描粉末材料,使其達到燒結溫度并粘結在一起,逐層堆積形成物體。應用范圍:主要用于金屬和塑料粉末的打印,適用于汽車零部件、航空航天零件等度、高精度要求的領域。市場普及度:在工業級3D打印市場中,SLS技術具有廣泛的應用基礎。
SLM選擇性激光熔化(Selective Laser Melting)技術特點:與SLS類似,但使用金屬粉末并通過激光熔化形成固態金屬零件。應用范圍:主要用于金屬零件的打印,如鈦合金、鈷鉻合金等高性能金屬材料的制造。市場普及度:隨著金屬3D打印技術的發展,SLM技術在航空航天、醫療等領域的應用逐漸增多,但相對于其他類型,其市場普及度可能稍低。 3D打印技術正進入全新發展階段,滲透各行各業帶來變革。浙江金屬3D打印公司
模型結構合理性:3D 打印模型的結構設計直接影響打印的可行性和質量。復雜的結構可能需要更多的支撐材料,增加打印難度和成本,并且在去除支撐時可能會損傷產品表面。同時,不合理的結構可能導致打印過程中出現應力集中,引起產品變形或斷裂。壁厚和尺寸:產品的壁厚和尺寸也需要合理設計。壁厚過薄可能導致產品強度不足,容易斷裂;壁厚過厚則可能增加打印時間和材料成本,還可能引起內部缺陷。尺寸過大的產品可能超出打印機的打印范圍,或者在打印過程中由于重力等因素影響而出現變形。切片參數設置:將 3D 模型轉換為打印機可識別的切片文件時,切片參數的設置至關重要。包括層厚、打印速度、填充密度、支撐結構等參數都會影響打印質量。例如,層厚設置過大可能使產品表面臺階效應明顯,影響外觀質量;打印速度過快可能導致材料來不及粘結,降低產品強度。宿遷建筑模型3D打印AR/VR技術與3D打印結合,提高設計效率和優化方案。
應用領域:
工業設計與制造:常用于產品原型制作,幫助設計師快速驗證設計想法,進行外觀評估和功能測試。在模具制造中,可通過打印模具原型來進行試模和優化,縮短模具開發周期和成本。醫療領域:可打印人體模型、手術導板等。模型能幫助醫生更好地了解患者病情,制定手術方案;手術導板則可提高手術的度,減少手術風險。文化創意產業:在珠寶設計與制造中,能夠快速制作出復雜精美的珠寶模型,提高設計和生產效率。同時,在文物修復領域,可根據文物的數字模型,利用 SLA 3D 打印技術復制缺失的部分,實現文物的修復和還原。
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打印技術起源于20世紀80年代,起初用于快速原型制造。
跨界創新與融合:3D 打印將與其他前沿技術深度融合,如與區塊鏈技術結合,為 3D 打印產品創建不可篡改的數字證書,增強產品來源和質量的透明度;生物打印的進一步發展可能在醫療領域實現更復雜的組織和打印。應用領域拓展與深化:在航空航天領域,3D 打印技術從 “可選項” 過渡到 “必選項”,并向天空探索、衛星通信、無人機等細分領域拓展;在汽車制造、生物醫療、建筑等領域的應用也不斷深化,如 3D 打印在汽車制造中實現鏤空一體化打印,在再生醫療領域有望在藥物篩選和修復等方面發揮巨大作用。打印速度快,適合小批量定制生產。江蘇小家電3D打印廠家
3D打印在醫療領域用于定制假體、牙齒矯正器和手術模型。浙江金屬3D打印公司
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。浙江金屬3D打印公司