Кейс Aquasys 180 в качестве растворимой подложки для передовых нитей
Пластиковые материалы можно разделить на 3 группы:стандартные, инженерные и современные пластмассы.
Усовершенствованные пластмассы известны как PAEK. (полиарилэфиркетон), полукристаллические пластмассы, выдерживающие высокие температуры при сохранении механических свойств.
Изображение 1. Пирамида классификации пластмасс. Источник:Filament2print.
В семействе PAEK существует три типа: PEEK, PEKK и PEI. , все свысокой химической и механической стойкостью и воспламеняемостью при высоких температурах. Среди этих трех материалов PEI выделяется среди остальных благодаря своей стабильности размеров, что придает ему высокую термостойкость без изменения его механических свойств.
ПЭИ частоиспользуется в приложениях, где необходимы тепловое сопротивление и высокое давление, например, литье под давлением. Изготовление форм для литья под давлением с помощью 3D-печати снижает производственные затраты и ускоряет процесс прототипирования, что позволяет быстрее и проще получать результаты. Ultem 1010 — один из нитей, который выделяется этой активностью.
Для 3D-печати нити, такой как Ultem 1010, необходимо использовать промышленный 3D-принтер, температура печати которого достигает более 400 ͒C. , температура горячего слоя не менее 150 °C и температура камеры не менее 80 °C.
Несколько лет назад трудно было представить, что прототип детали можно воспроизвести всего за несколько часов и с исключительной отделкой и качеством. Интеграция 3D-печати в процесс промышленного производства идет медленно из-за существующих ограничений по объему производства и нехватки технических материалов для работы. Сегодня 3D-печать FDM является незаменимым инструментом в промышленности и доступна для любого пользователя, который хочет расширить свои знания и навыки в этом методе производства.
При производстве 3D-печатных деталей FDM для промышленности часто необходимо изготавливатьдетали со сложной геометрией. для которых могут потребоваться опорные конструкции для поддержки областей с выступами или крутыми углами. При 3D-печати детали с опорами можно использовать тот же строительный материал. Эти опоры должны быть удалены после завершения процесса 3D-печати. В этих случаях следует соблюдать осторожность при их удалении, так как это может привести к повреждению конечной части. Аналогичным образом, после удаления поддерживающих конструкций необходимо выполнить постобработку, чтобы очистить поверхность детали от лишнего материала и получить максимально однородную поверхность.
Изображение 2:напечатанная на 3D-принтере турбина с опорным материалом и без него. Источник:Бесконечное материальное решение.
Чтобы облегчить процесс 3D-печати FDM деталей со сложной геометрией, были разработаны различные растворимые вспомогательные материалы (либо в таких веществах, как D-лимонен, либо в воде), совместимые с различными материалами, такими как PLA, PETG или ABS, среди прочих, но не действительные. для использования в сочетании с современными нитями, такими как PEEK, PEKK или PEI Ultem, из-за их высокой температуры печати.
Infinite Material Solutions — американская компания, основанная в 2018 году и занимающаяся разработкой инновационных материалов для 3D-печати FFF. . В ноябре 2020 года компания Infinite Material Solutions выпускает AquaSys 180, растворимый вспомогательный материал, устойчивый к высоким температурам.
Изображение 3. Процесс 3D-печати с помощью AquaSys 180. Источник:Infinite Material Solutions.
AquaSys 180 – это первый растворимый вспомогательный материал, совместимый с современными материалами. выдерживает температуру печати до 300 °C и температуру основания и камеры до 180 °C. Благодаря термостойкости AQUASYS 180 этот филамент можно использовать в качестве растворимого материала-подложки в сочетании с передовыми материалами, такими как PEEK, PEKK, ULTEM или PPSU , предлагая большую свободу дизайна и гибкость для промышленного сектора.
Благодаря исследованиям таких производителей, как Infinite material Solutions, и их стремлению разрабатывать новые передовые продукты, такие как AquaSys 180, в промышленном секторе появляется все больше и больше ресурсов для изготовления деталей с использованием 3D-печати FDM.
3D печать
- Материалы для 3D-печати для космических путешествий?
- Опорные конструкции для 3D-печати металлом - более простой подход
- Введение в 3D-печать для литья в песчаные формы
- Обзор Formnext 2017:огромный успех в мире 3D-печати
- 4 Важные аспекты дизайна для 3D-печати
- Структуры поддержки 3D-печати:полное руководство
- Как разместить модель для 3D-печати
- М. Holland Co. распространяет нити Owens Corning для 3D-печати
- Пример использования 3D-печати в производстве
- 10 самых прочных материалов для 3D-печати