Материалы для 3D-печати

Материалы для 3D-печати

Материалы для 3D-печати по наипопулярнейшим технологиям

Рассмотрим материалы для 3D-печати — революционной технологии, открывающей неограниченные возможности в создании физических объектов. Среди наиболее популярных методов этой технологии стоит выделить SLA (стереолитография), FDM (моделирование методом наплавления) и MJF (мультиджетное литье). Каждая из этих технологий имеет свои уникальные особенности и применение, требуя использования специализированных материалов. Давайте рассмотрим наиболее распространенные материалы, используемые для каждой из указанных технологий 3D-печати.

Материалы для 3D-печати по технологии SLA (стереолитография):

1. Фотополимеры:

  • Фотополимеры – это жидкости, затвердевающие под воздействием лазерного света или ультрафиолетового излучения. Эти материалы обеспечивают высокое разрешение и возможность создания деталей с высокой точностью. Они доступны в различных цветах и свойствах.

2. Акрилаты:

  • Акрилаты включают в себя различные акриловые смолы с разными свойствами, такими как жесткость, прозрачность и гибкость. Их используют для создания прозрачных моделей или функциональных прототипов.

3. Фоточувствительные полимеры:

  • Эти материалы разработаны для конкретных требований, таких как высокая термостойкость или применение в медицине. Они позволяют создавать точные и детализированные объекты.

Материалы для 3D-печати по технологии FDM (моделирование методом наплавления):

 

1. PLA (полилактовая кислота):

  • PLA – это биоразлагаемый полимер, легкий в использовании и идеально подходит для создания небольших объектов и прототипов. Изготовлен из термо- и ультрафиолетостойкого материала.

2. ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол):

  • ABS – прочный и термостойкий материал, часто используемый для создания прочных и механически стойких деталей.

3. PETG (полиэтилентерефталатгликоль):

  • PETG объединяет свойства PLA и ABS, обеспечивая высокую прочность и стойкость к химическим воздействиям, подходит для создания легких и прочных деталей.

4. TPU (термопластичный полиуретан):

  • TPU – эластичный материал, отлично подходящий для создания гибких и упругих изделий, таких как пружины и герметичные компоненты.

5. Нейлон:

  • Нейлон относится к инженерным полимерам, известен своей высокой прочностью на разрыв и стойкостью к износу.

6. ПК (поликарбонат):

  • ПК – линейный полиэфир угольной кислоты и ароматического спирта. Обеспечивает высокую прозрачность и прочность, часто используется в различных отраслях промышленности.

7. PA12 (полиамид 12):

  • PA12 обладает высокой ударной прочностью и устойчив к многим химическим веществам, подходит для широкого спектра применений.

8. ASA (акрилонитрил-стирол-акрилат):

  • ASA разработан для замены пластика ABS, с улучшенной устойчивостью к атмосферным воздействиям и ударной прочностью.

9. PBT (полибутилентерефталат):

  • PBT – это кристаллизующийся полимер, широко используемый в строительстве, автомобильной промышленности, электротехнике и электронике.

10. ПП (полипропилен):

  • ПП – это полукристаллический термопластик, химически стоек ко многим органическим соединениям, с хорошими диэлектрическими свойствами в широком диапазоне температур. Этот материал обладает низкой плотностью, что делает изделия из него до 30% легче по сравнению с другими стандартными материалами для 3D-печати.

 

Следует отметить, что для технологии FDM на сегодняшний день существует широкий выбор материалов в зависимости от требований проекта. Указанные выше – лишь наиболее распространенные из них. Другие материалы являются производными от указанных выше или их смесями (композитами) с добавлением различных материалов (углерода, меди, алюминия и т. д.). Полный список материалов можно посмотреть по ссылке

Материалы для 3D-печати по технологии MJF (мультиджетное литье):

  1. Полиамиды:

    • PA11 и PA12 – наиболее распространенные полиамиды, используемые для создания прочных и легких объектов с высокой стойкостью к износу и химическим воздействиям.
  2. Термопластичные эластомеры (TPU):

    • Предоставляют гибкость и упругость для изделий, требующих двойных свойств. Используются для создания герметичных или гибких компонентов.
  3. Полимеры с наполнителями:

    • Могут содержать наполнители, такие как стекло или керамика, для улучшения механических свойств. Используются для создания прочных и стойких объектов.
  4. Полипропилен:

    • Используется для изготовления легких и прочных деталей, применяемых в промышленности. Обладает низкой плотностью и химической стойкостью.
Прокрутить вверх