一、前言 二、3D打印技術(shù)的原理與特點(diǎn) 1. 技術(shù)原理 3D打印技術(shù)與激光成型技術(shù)基本上是一樣的。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是通過(guò)采用分層加工、迭加成形,逐層增加材料來(lái)生成3D實(shí)體。稱它為“打印機(jī)”的原因是參照了其技術(shù)原理,3D打印機(jī)的分層加工過(guò)程與噴墨打印機(jī)十分相似。首先是運(yùn)用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)出所需零件的三維模型,然后再根據(jù)工藝需求,按照一定規(guī)律將該模型離散為一系列有序的單位,通常在Z向?qū)⑵浒凑找欢ǖ暮穸冗M(jìn)行離散,把原來(lái)的三維CAD模型變成一系列的層片[3];然后再根據(jù)每個(gè)層片的輪廓信息,輸入加工參數(shù),然后系統(tǒng)后自動(dòng)生成數(shù)控代碼;最后由成型一系列層片并自動(dòng)將它們連接起來(lái),最后得到一個(gè)三維物理實(shí)體。具體過(guò)程可以參照?qǐng)D1。 圖1 3D打成型模型 2. 優(yōu)點(diǎn) 一、最直接的好處就是節(jié)省材料,不用剔除邊角料,提高材料利用率,通過(guò)摒棄生產(chǎn)線而降低了成本;
3. 缺點(diǎn) 任何一個(gè)產(chǎn)品都應(yīng)該具有功能性,而如今由于受材料等因素限制,通過(guò)3D打印制造出來(lái)的產(chǎn)品在實(shí)用性上要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。①?gòu)?qiáng)度問(wèn)題:房子、車子固然能“打印”出來(lái),但是否能抵擋得住風(fēng)雨,是否能在路上順利跑起來(lái),仍是一個(gè)必須面對(duì)的問(wèn)題;②精度問(wèn)題:由于分層制造存在“臺(tái)階效應(yīng)”,每個(gè)層次雖然很薄,但在一定微觀尺度下,仍會(huì)形成具有一定厚度的一級(jí)級(jí)“臺(tái)階”,如果需要制造的對(duì)象表面是圓弧形,那么就會(huì)造成精度上的偏差;③材料的局限性:目前供3D打印機(jī)使用的材料非常有限,無(wú)外乎石膏、無(wú)機(jī)粉料、光敏樹脂、塑料等,能夠應(yīng)用于3D打印的材料還非常單一,以塑料為主,并且打印機(jī)對(duì)單一材料也非常挑剔。 三、3D打印技術(shù)在高分子材料中的應(yīng)用 1. 高分子原材料的種類 作為3D打印的重要環(huán)節(jié),材料方面也是起到舉足輕重的作用的,目前常用的3D打印高分子材料有聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯和ABS等。在光固化立體印刷中的齊聚物的種類繁多,其中應(yīng)用較多的主要包括如聚氨酯丙烯酸樹脂、環(huán)氧丙烯酸樹脂、聚丙烯酸樹脂以及氨基丙烯酸樹脂。 2. 常見(jiàn)應(yīng)用工藝 目前應(yīng)用較多的3D打印高分子材料技術(shù)主要包括光固化立體印刷(SLA)、熔融沉積成型( FDM)、選擇性激光燒結(jié)(SLS)等[5]。 光固化立體印刷 光固化3D打?。⊿LA)工作原理與噴墨打印類似,在數(shù)字信號(hào)的控制下,噴嘴工作腔內(nèi)的液體光敏樹脂在瞬間形成液滴,在壓力作用下噴嘴噴出到指定的位置,然后通過(guò)紫外光對(duì)光敏樹脂固化,固化后逐層堆積,得到成形零件。成形過(guò)程如下:首先根據(jù)零件截面的形狀,控制打印噴頭沿X、Y軸運(yùn)動(dòng),在既定截面的相關(guān)實(shí)體區(qū)域打印實(shí)體材料,在支撐區(qū)域打印支撐材料,并在紫外光的照射下進(jìn)行固化,然后打印平臺(tái)沿Z軸下降一定高度,噴頭接著打印固化下一層,如此逐層打印固化直至工件的完成,最后除去工件中的支撐材料即可獲得所需的工件[6]。 光固化3D打印材料由光固化實(shí)體材料與支撐材料組成,其中支撐材料根據(jù)其固化方式不同又可分為相變蠟支撐材料和光固化支撐材料。光固化支撐材料通常俗稱光敏樹脂,主要由齊聚物、反應(yīng)性稀釋劑(活性單體)、光引發(fā)劑以及其它助劑組成。國(guó)外由于起步較早,并且3D打印機(jī)能夠?yàn)楣饷魳渲难芯刻峁?shí)驗(yàn)器材的支持,因而國(guó)外在3D打印光敏樹脂做的較為成熟。目前國(guó)外做的最好的就是以色列OBJET公司以及美國(guó)的3DSystems公司,這兩個(gè)公司占據(jù)了絕大部分3D打印光敏樹脂的市場(chǎng)。但是這些公司把光敏樹脂作為核心技術(shù),成果很少對(duì)外公布,并且將這些光敏樹脂與其生產(chǎn)的光固化3D打印機(jī)捆綁銷售。 圖2 光固化3D打印原理圖 光固化立體印刷制備生物可降解支架材料的高分子原料包括光敏分子修飾的聚富馬酸二羥丙酯(PPF)聚(D,L-丙交酯)(PLA)聚( -己內(nèi)酯)(PCL)、聚碳酸酯、以及蛋白質(zhì)多糖等天然高分子. 為了降低液態(tài)樹脂原料的黏度,還需要加入小分子的溶劑或稀釋劑,常用的如可參與光聚合反應(yīng)的富馬酸二乙酯(DEF)和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP),以及不參與聚合反應(yīng)的乳酸乙酯,該技術(shù)獲得的3D成型材料具有可調(diào)控的孔尺寸孔隙率貫通性和孔分布。 熔融沉積成型 熔融沉積成型( FDM) 是采用熱熔噴頭,使得熔融狀態(tài)的材料按計(jì)算機(jī)控制的路徑擠出沉積,并凝固成型,經(jīng)過(guò)逐層沉積凝固,最后除去支撐材料,得到所需的三維產(chǎn)品(圖2 )。FDM技所使用的原料通常為熱縮性高分子,包括ABS、聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯等.該技特點(diǎn)是成型產(chǎn)品精度高表面質(zhì)量好成型機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單無(wú)環(huán)境污染等,但是其缺點(diǎn)是操作溫度較高。 近年來(lái),利用FDM技術(shù)制備生物醫(yī)用高分子材料也受到越來(lái)越多的重視,尤其是以脂肪族聚酯為原料制備生物可降解支架材料,取得了相當(dāng)多的進(jìn)展。材料的性質(zhì)受到壓力梯度熔體流速溫度梯度等影響,聚酯與無(wú)機(jī)粒子的復(fù)合物也能用于熔融沉積成型制備3D支架材料。 圖3 熔融沉積成型所需產(chǎn)品 選擇性激光燒結(jié) 選擇性激光燒結(jié)(SLS)是采用激光束按照計(jì)算機(jī)指定路徑掃描,使工作臺(tái)上的粉末原料熔融粘結(jié)固化。當(dāng)一層掃描完畢,移動(dòng)工作臺(tái),使固化層表面鋪上新的粉末原料,經(jīng)過(guò)逐層掃描粘結(jié),獲得三維材料。與SLA技術(shù)通過(guò)紫外光逐層引發(fā)液態(tài)樹脂原料發(fā)生聚合或交聯(lián)反應(yīng)不同,SLS技是通過(guò)激光產(chǎn)生高溫使粉末原料表面熔融相互粘結(jié)來(lái)形成三維材料。SLS技術(shù)常用的原料包塑料陶瓷金屬粉末等。其優(yōu)點(diǎn)是加工速度快,無(wú)需使用支撐材料,但缺點(diǎn)是成型產(chǎn)品表面較糙,需后處理,加工過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生粉塵和有毒氣體,而且持續(xù)高溫可能造成高分子材料的降解,及生物活性分子的變形或細(xì)胞的凋亡,該技術(shù)不能用于制備水凝膠支架。以生物可降解高分子為原料,利用SLS技術(shù),也是制備外部形態(tài)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)可控3D醫(yī)用高分子材料的有效途徑。對(duì)支架性能產(chǎn)生影響的主要參數(shù)包括顆粒尺寸激光能量激光掃描速率部分床層溫度等。 圖4 選擇性激光燒結(jié)示意圖 四、3D打印技術(shù)高分子材料的應(yīng)用行業(yè)介紹 (1)機(jī)械制造:3D打印技術(shù)制造飛機(jī)零件、自行車、步槍、賽車零件等。
五、結(jié)語(yǔ) 3D打印技術(shù)代表制造業(yè)發(fā)展新趨勢(shì),它和其他一些數(shù)字化生產(chǎn)模式的涌現(xiàn)將推動(dòng)實(shí)現(xiàn)第三次工業(yè)革命??梢猿浞謶?yīng)用高分子材料的成型技術(shù)中,制備復(fù)雜的一體化高分子材料器件,高分子醫(yī)用行業(yè)將成為3D打印技術(shù)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇,同時(shí)高分子材料將為3D打印技術(shù)提供輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐腐蝕的特點(diǎn)。 參考文獻(xiàn) [1] 楊猛. 3D打印驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)及文件切片算法研究: [碩士學(xué)位論文]. 北京印刷學(xué)院, 2014 [2] 劉紅光, 楊倩, 劉桂鋒, 等. 國(guó)內(nèi)外3D打印快速成型技術(shù)的專利情報(bào)分析. 情報(bào)雜志, 2013, (06): 40~46 [3] 孫國(guó)光. 三維打印快速成型機(jī)材料的研究: [碩士學(xué)位論文]. 西安科技大學(xué), 2008 [4] 王位. 三維快速成型打印技術(shù)成型材料及粘結(jié)劑研制: [碩士學(xué)位論文]. 華南理工大學(xué), 2012 [5] 賀超良, 湯朝暉, 田華雨, 等. 3D打印技術(shù)制備生物醫(yī)用高分子材料的研究進(jìn)展. 高分子學(xué)報(bào), 2013, (06): 722~732 [6] 謝彪, 王小騰, 邱俊峰, 等. 光固化3D打印高分子材料. 山東化工, 2014, (11): 70~72 [7] 陳金玉. 基于RP/RT技術(shù)的手機(jī)外殼研制: [碩士學(xué)位論文]. 西安科技大學(xué), 2008 |
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