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Autodesk Ember基于光聚合成形的还有一种去年面世的新技术,由Carbon3D公司推出,称为连续液态界面 (Continuous Liquid Interface Production / CLIP)。这项技术将光聚合的过程...


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Autodesk Ember

基于光聚合成形的还有一种去年面世的新技术,由

Carbon3D公司推出,称为连续液态界面 (Continuous Liquid Interface Production / CLIP)。这项技术将光聚合的过程“连续化”,相比SLA技术一层一层处理大大提高了打印效率。

3.选择性激光烧结(Selective Laser Sintering / SLS)

选择性激光烧结 (SLS)是利

用高功率激光将细小颗粒的塑料、技术、陶瓷玻璃等材料烧结聚合在一起形成三维物体的过程。打印过程中,粉末状的打印原材料通过铺粉装置被均匀地铺在打印建造平台上,然后激光在计算机的控制下,按照这一层的截面轮廓有选择地对粉末材料进行扫描,粉末加

热至熔点即被烧结在一起。一层打印完成后,建造平台下移一个层的高度,新的一层粉末被铺下,继续重复上述的过程,直到生成最终的原型。所有未被烧结聚合的粉末材料在打印过程中仍然留在原位置,作为下一层的支撑。打印完成后,未被烧结聚合的粉末可以轻易

与已经聚合的三维物体分离开,并重新回收利用。

选择性激光烧结 (SLS)工作原理图示

利用SLS技术打印的金属件,家电手板加工,右图为刚打印完成时的状态,打印物埋在一堆未聚合的粉末中

4. 喷射黏着剂 (Binder Jetting)

喷射黏着剂的3D打印技术与选择性激光烧结的基本原理相同

,都是通过聚合粉末状细小颗粒的材料来形成三维物体。不同的是,它是通过在粉末间喷射粘合剂实现的。这种方法采用的是类似喷墨打印机的工作原理,在粉末上按照要打印的这一层的截面轮廓喷射出可以黏合材料粉末的黏合剂,如此层层重复直到生成最终三维物体

。这种打印方法只对某些材料适用,常见的包括石膏和一些聚合物塑料,sla 手板加工,因为并不是所有材料的颗粒都能通过另一种材料黏合并能保持最终产物的机械特性的。

由于利用喷墨打印的原理,这种打印方式可以打印全彩色,颜色是跟黏合剂一起喷射到粉末上的。不过这种打

印方式也有一个劣势。由于不是同种材料分子间的聚合 (如SLS),而是通过黏合剂聚合,这样生成的打印物尝尝比较脆弱,碰撞后易破损。虽然打印完成后可以将物体浸入液体树脂中进行加固,但也不能从根本上改变其机械性能薄弱的问题。

但对于技术的诟病不能一概

而论,因为革新时刻都在出现。ExOne的M-Flex就是利用喷射黏着剂技术来3D打印的高端工业机器,其打印原型质量过硬,可以直接当作成品使用,更重要的是M-Flex可以打印多种金属,通过使用特殊黏合剂,反而克服了选择性激光烧结 (SLS) 过程中频繁加热冷却带来

的问题。

Zcorp 全彩色粉末3D打印机,粉末清理 (左),打印实例 (右)

5.薄板材料叠层(Sheet Material Lamination)

顾名思义,薄板材料叠层就是将薄板状的材料 (比如纸张、塑料薄板、金属薄板) 叠加聚合在一起从而生成三维物体的过程。每一张薄板状材料按照数

字模型中的相应横截面切割出来,再与之前一张通过黏合剂 (纸) 或者 超声焊接 (金属)的方式聚合在一起,这样逐层粘合、逐层切割,直到完成整个原型。

Mcor Technologies就出品了一款纸张3D打印机。这台3D打印机内部其实放了一台普通办公室用的全彩喷墨打印机

。一张纸先经过普通的喷墨打印程序,打印上对应横截面的轮廓和颜色,而后被传送到打印建造平台上,被精准控制的刀片将不需要的部分切掉,而后胶水被涂在需要打印的部分,这样下一张纸送到建造平台上就会跟上一张纸粘和在一起。由于内部使用了彩色喷墨打印

机,Mcor 3D打印机也可以打印全彩色。最终打印产物非常轻,因为其实就是纸粘起来了。

Mcor 全彩色纸张3D打印机及打印实例

6. 定向能量沉积 (Directed Energy Deposition)

定向能量沉积是针对金属3D打印的一种技术方案,其原理类似拿着焊丝电焊。打印机 (打印

头)往往是以工业机械臂的形式出现的,一边“吐出“ 材料 (金属粉末或金属丝),一边用高功率能源 (激光、电子束或等离子束) 融化金属,高明手板加工,添加到打印物体上,金属在空气中立刻固化,与已打印的部分融为一体。这种技术方法大大提高了金属3D打印作业的灵活度,可

以用来建造建筑规模的结构。

MX3D的3D打印钢制桥梁

上述这些技术术语也许有些让人提不起精神。不过大致了解一下3D打印技术的不同工作原理还是对我们深入认识这一领域很有帮助,特别是纵观这些不同的技术实现方案,其实我们更容易认识到,“3D打印“更像是一

种方法论而不是具体的技术。用这种方法论来看我们身边的事物,其实很多东西都用了相似的逻辑,比如用面粉和鸡蛋来做鸡蛋饼,其实跟把粉末状塑料用黏合剂粘合起来成为三维物体的过程差不多。这样的举例也许不严肃,但是这种思路对于我们拓宽对 “3D打印“

概念的理解是有益无害的。



快,意味着3D打印可以进入工厂成为制造流程的一环,而不仅仅成为设计师和工程师用来制造和测试新产品的生产工具。

  2016,如果你是设备厂商,你要问自己的问题可能就是我是最快的吗?如果我不是最快的,我有哪些其他的方面是这个领域的最强项?

  如果你服务商或者是3D打印环节中其他领域的,打算进入到设备市场,你要问自己的问题亦将是我盯的是那块市场细分?在这块市场中,我能做到最快吗?如果不是最快,还有哪些方面是最强的?


三:3D打印耗材多样

  国际上对石墨烯的高度重视

很容易给到我们一种“风声大,雨点小”的错觉,不论是先前英国6100万英镑在曼彻斯特大学创建国家石墨烯研究院的投资,汽车手板加工,还是韩国对石墨烯纳米级3D打印的研发创新,这些都还没有具体应用到生产领域中。

  然而,石墨烯的领军企业Graphene 3D在石墨烯的应用与开发轨迹告诉我们,石墨烯3D打印来了。利用石墨烯,国际上打印过Wifi天线,打印过干细胞支架以及可植入电子,打印过LED光源。随着Graphene 3D的石墨烯3D打印机设备专利在2015年末的靴子落地,也意味着石墨烯3D打印商业化的到来。3D科学谷认为,2016年,我们将看到石墨烯3D打印在国际市场上的商业化脚步。而这一脚步何时来到中国?值得探索。


  目前中国石墨产量占全世界 70%左右,石墨行业厂家众多。我们亦看到例如丰台园在石墨烯的应用领域筹备其战略地位,丰台园通过与英国布鲁内尔大学高级石墨烯工程中心合作,从2014年开始用三到五年时间在石墨烯领域获得新的技术突破,实现高性能低成本的规模化生产,突破轻量化合金材料与复合材料应用技术、汽车装置等高端结构研发与应用、新型显示材料研发与应用、高端动力系统研发(石墨烯电池)等石墨烯应用技术。当然,这其中的研发与推广有多少是与3D打印相关,并无直接联系,然而,3D打印技术是石墨烯走向应用领域的助推器之一,这一点则无需怀疑。



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