與傳統(tǒng)的制造技術(shù)相比,3D打印技術(shù)的制造速度更快,并可直接制造出任意復(fù)雜形狀的部件,是非常有應(yīng)用前景并符合未來技術(shù)發(fā)展趨勢的制造技術(shù),受到國內(nèi)外很多學(xué)者的關(guān)注。目**D打印技術(shù)已在高分子、金屬材料領(lǐng)域得到較好的應(yīng)用和發(fā)展,在陶瓷材料領(lǐng)域也不斷取得一些技術(shù)突破。20世紀(jì)90年代中期,研究者們就開始嘗試通過3D打印技術(shù)成型陶瓷部件,目前已取得***的研究進展。3D打印技術(shù)在制造陶瓷/金屬復(fù)合材料的陶瓷骨架(網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、多孔結(jié)構(gòu))方面具有很大優(yōu)勢,3D打印技術(shù)不依賴復(fù)雜模具和機械加工,并可根據(jù)材料不同的性能要求,開發(fā)出不同結(jié)構(gòu)的陶瓷骨架,這將使陶瓷/金屬復(fù)合材料領(lǐng)域發(fā)生巨大變化。目前已經(jīng)商業(yè)化的3D打印技術(shù)多達(dá)幾十種,比較常見的陶瓷部件的3D打印成型工藝有:熔融沉積陶瓷成型、激光燒結(jié)覆膜陶瓷粉的激光選區(qū)燒結(jié)成型、紫外光固化光敏樹脂基陶瓷漿料的立體光刻成型、有機粘結(jié)劑粘接陶瓷粉末的三維打印成型、熱壓粘接陶瓷薄膜材料的分層實體成型、噴墨打印成型技術(shù)等工藝。本文主要闡述了陶瓷部件的3D打印成型工藝的技術(shù)原理和特點,并對其中涉及的關(guān)鍵技術(shù)進行了綜述。蘇州好的陶瓷3D打印的公司。吳中區(qū)生產(chǎn)廠家陶瓷3D打印氧化鎂氧化鋯氧化鋁等
熱解得到陶瓷的成分、顯微組織和產(chǎn)量受陶瓷先驅(qū)體的結(jié)構(gòu)與成分的影響。目前,陶瓷先驅(qū)體主要應(yīng)用于合成陶瓷纖維和致密陶瓷的合成。應(yīng)用較成熟的陶瓷先驅(qū)體為聚碳硅烷(Polycarbosilane,PCS)、聚硅氮烷(Polysilazane,PSZ)、聚硅氧烷(Polysiloxane,PSO)、聚硅烷(polysilane)。PCS陶瓷先驅(qū)體是抗氧化性能較好的碳化物,具有良好的力學(xué)性能、穩(wěn)定的化學(xué)性能及抗震性能等優(yōu)點,主要應(yīng)用于制備陶瓷纖維和陶瓷涂層。史毅敏等運用SiC陶瓷特殊的電性能和極好的吸波性通過聚碳硅烷經(jīng)氧化交聯(lián)固化、熱解制備SiC陶瓷吸波材料,通過改變交聯(lián)溫度和熱解溫度確定制備吸波性較高的SiC陶瓷的工藝參數(shù),發(fā)現(xiàn)170℃預(yù)氧化的PCS,在1200℃熱解溫度下生成的SiC陶瓷具有較好的吸波性能。吳中區(qū)生產(chǎn)廠家陶瓷3D打印陶瓷加工定制蘇州哪家公司的陶瓷3D打印的價格比較劃算?
粘結(jié)劑噴射技術(shù)(3DP)是在粉末床上選擇性地噴射粘結(jié)劑,通過層層制造得到**終的陶瓷坯體。該技術(shù)在制備多孔陶瓷零件時有較大優(yōu)勢,但是其成形精度較差,表面較粗糙,這與粉體成分、顆粒大小、流動性和可潤濕性等有較大聯(lián)系。在制造過程中,可以通過控制粉末層的濕度來提高所得毛坯的尺寸和表面的精度。3DP成形法所制備的零件致密度一般較低,通常需要后續(xù)工藝來提高其致密度,如在燒結(jié)前進行冷等靜壓和高壓浸滲處理,可以顯著提高燒結(jié)后制品的致密性,但同時也會使生產(chǎn)率降低。研究使用3DP技術(shù)制備Ti3SiC2陶瓷,隨后進行硅熔體和鋁硅合金的滲透,復(fù)合材料密度可以達(dá)到4.1g/cm3,這種全致密材料的彎曲強度比較高為233MPa,力學(xué)性能較好。3DP技術(shù)為陶瓷復(fù)合材料的制備提供了一種新型方案。
陶瓷先驅(qū)體是用化學(xué)方法合成的一類聚合物。1976年,Yajima等利用有機高分子先驅(qū)體聚碳硅烷裂解制備出SiC陶瓷纖維,開創(chuàng)了先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備陶瓷及其復(fù)合材料的先河。無機陶瓷可通過陶瓷先驅(qū)體即有機聚合物進行高溫裂解處理得到。陶瓷先驅(qū)體在惰性氣體保護的熱處理過程中熱解成SiC, Si3N4, BN, AlN, SiOC, SiNC等陶瓷基復(fù)合材料,并釋放揮發(fā)性氣體。揮發(fā)性氣體的釋放使體積收縮,引起陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)生裂紋和孔隙,導(dǎo)致材料致密度降低,此問題可通過合成高陶瓷產(chǎn)率的陶瓷先驅(qū)體、加入填料(惰性填料、活性填料)的方法解決。相較于傳統(tǒng)的陶瓷粉末加工方式,陶瓷先驅(qū)體轉(zhuǎn)化制備陶瓷的過程減少了燒結(jié)過程,降低了制備過程中對溫度的要求,無需加壓,無需添加燒結(jié)添加劑,提高了陶瓷材料的力學(xué)性能。Eckel等利用常規(guī)光固化技術(shù)(SLA)得到聚合物陶瓷先驅(qū)體,熱裂解將陶瓷先驅(qū)體轉(zhuǎn)化為陶瓷件??诒玫奶沾?D打印的公司聯(lián)系方式。
所有陶瓷零件,無論是傳統(tǒng)加工還是3D打印的,都具有微小的缺陷。當(dāng)應(yīng)力施加到該區(qū)域時,缺陷會變成不受控制的裂紋,從而導(dǎo)致整個零件發(fā)生災(zāi)難性破壞。因此,對于當(dāng)前主流的陶瓷3D打印工藝,研究者所需要考慮的關(guān)鍵因素則在于,陶瓷的低固有韌性會在其加工過程中引入缺陷(如氣孔、未熔合、層間結(jié)合和表面粗糙度),這些缺陷都可能會在結(jié)構(gòu)上損害**終的陶瓷組件。一種增韌解決方案,使3D打印的陶瓷厚度和韌性分別提升3倍
——而將增強材料添加到陶瓷基體中是創(chuàng)建耐缺陷零件的常用方法。 蘇州哪家公司的陶瓷3D打印的口碑比較好?吳中區(qū)生產(chǎn)廠家陶瓷3D打印氧化鎂氧化鋯氧化鋁等
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陶瓷材料,具有**度、高硬度、耐高溫、低密度、耐腐蝕等優(yōu)異性能,在航空航天、汽車、生物、日用、建筑等行業(yè)有著***的應(yīng)用。增材制造技術(shù),俗稱3D打印技術(shù),其首先將所需打印的零件建立三維模型,將模型按試驗需求進行切片并傳輸?shù)?D打印機,以激光燒結(jié)、光固化等技術(shù),將陶瓷、金屬等材料由下至上逐層成型,形成三維結(jié)構(gòu)。在2012年被奧巴馬在公開演講中提到3D打印技術(shù),希望以此技術(shù)作為振興美國制造業(yè)的手段之一,從而被國內(nèi)外的學(xué)者、企業(yè)家***關(guān)注。吳中區(qū)生產(chǎn)廠家陶瓷3D打印氧化鎂氧化鋯氧化鋁等
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