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十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技 | 固含量高达87wt%氧化铝陶瓷浆料,大幅提升打印成功率与样品性能

十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技 | 固含量高达87wt%氧化铝陶瓷浆料,大幅提升打印成功率与样品性能

  • 分类:打印案例
  • 发布时间:2022-12-16 17:36
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【概要描述】

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氧化铝陶瓷具有结构稳定、耐腐蚀、耐高温、耐磨损等优良的机械性能,广泛免费看黄色大片于医疗看片APP、航空航天等领域,是制造义齿和空压机叶片等的关键材料。但由于氧化铝陶瓷硬度高而韧性差,传统的减材制造的方法(切、削、铣、钻等)用于制作结构复杂的陶瓷时,其工艺复杂,成本高昂,最重要的是极其容易造成陶瓷样品的开裂或变形,降低制作的成功率。

增材制造,即3D打印技术,为制备异形陶瓷件提供了新的途径,相比于传统的减材质造,3D打印技术通过材料自身逐层累积成型三维结构,一次成型,无需二次加工,成本低廉,打印成品的质量更高,是未来高性能复杂陶瓷件个性化设计和制造的重要发展方向。

十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技研发团队开发出固含量高达87wt%(体积分数>65vol%)的氧化铝陶瓷浆料等多款高固含量3D打印陶瓷浆料。高固含量的陶瓷浆料更有利于打印坯体的烧结,从而显著提升打印成品的成功率和力学性能,为实现高性能陶瓷的高精度打印提供了有效保障。同时研发团队根据浆料成本对脱脂工艺不断进行优化,保证稳定收缩率的同时进一步提高氧化铝陶瓷的打印完整性及性能。

图1 十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技固含量87wt%的氧化铝陶瓷浆料

图2 十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技3D打印机所打印的氧化铝陶瓷样品

图3 十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技3D打印机所打印的氧化铝陶瓷样品

关于十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技

深圳十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技有限公司成立于2015年,是一家以陶瓷增材制造技术为核心的高科技公司。

公司拥有以清华大学博士后、挪威科技大学海归博士等为主体的研发团队,致力于为客户提供完整的“陶瓷3D打印设备+陶瓷3D打印材料+陶瓷烧结工艺”整体解决方案!

目前,公司自主研发的一系列精细直写陶瓷3D、4D打印设备,看片APP直写陶瓷3D打印设备,光固化陶瓷3D打印设备以及相关陶瓷3D打印材料,已服务清华大学、哈尔滨工业大学、北京科技大学、北京理工大学、西北工业大学、四川大学、国防科技大学、深圳大学、中国科学院、燕之屋丝浓食品等全球100+家顶尖科研院所。

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邮箱:min@adt-qy.com

电话:13392770929黄小姐

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行业新知 | 《Journal of Manufacturing Processes》通过数字光处理3D打印玻璃非球面透镜
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行业新知 近日,精密光学工程研究中心Yaguo Li带领的团队在《Journal of Manufacturing Processes》发表了题为3D printing of glass aspheric lens by digital light processing的研究,通过数字光处理(DLP)技术3D打印厘米级玻璃非球面透镜,使用紫外光固化树脂和二氧化硅纳米颗粒浆液。旋转涂层后处理减少层状结构。 原文链接:www.elsevier.com/locate/manpro 十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技官网:http://www.xakxcw.com/ 如无法打开,请拷贝网址到浏览器查阅。   研究内容 熔融石英玻璃因其优异的光学性能和耐热耐化学性广泛免费看黄色大片,但其高脆性和低断裂韧性使加工困难。传统方法如研磨和抛光效率低,成本高。精密玻璃成型(PGM)和化学蚀刻存在材料去除率低、加工成本高的问题。3D打印技术如FDM、TPP、STL和DLP提供了制造复杂玻璃结构的灵活性和高分辨率,但存在打印速度慢、层状结构明显等局限。虽然有改进方法减少层状结构,但3D打印厘米级玻璃光学器件仍面临挑战。 本研究提出了一种结合DLP和后固化工艺的3D打印玻璃非球面透镜方法。使用由有机树脂和二氧化硅纳米颗粒组成的玻璃浆料进行打印,并通过旋涂和后固化减少层状结构。最终通过加热处理实现脱脂和烧结,生成玻璃透镜。实验评估了打印透镜的光学性能和制造精度。 △图1,(a)一种玻璃非球面透镜的3D打印过程。将由二氧化硅纳米颗粒和紫外光固化单体预混料组成的玻璃浆液均质化,用作DLP打印机的3D打印材料。为了减少层状结构,印刷镜头在其表面旋转涂覆未聚合的浆液后进行了一个后固化步骤。随后,聚合样品通过热脱带和烧结过程转化为玻璃。(b)设计的非球面透镜经过优化,波长为532 nm,焦距为168 mm,半径为10.5 mm。基于设计的镜头建立了STL格式模型,放大以补偿脱层和烧结造成的收缩。 △图2,Aerosil OX50 的 SEM 显微照片。 △图3,采用平行板流变仪测定预混料和玻璃浆料的粘度,平行板之间的间隙分别为10μm、20μm、50μm和1 mm。预混料在固液界面处几乎表现出牛顿流体性质,在不同间隙处粘度基本一致。在10μm和20μm间隙处,粘度随剪切速率的增加而显著波动。 △图4,脱层、烧结后的印刷样品及其微观结构。 △图5,用不同固体负载的玻璃浆打印的烧结样品,随着固体负载的增加,收缩率减小。 △图6,XRD结果显示,没有明显的窄峰和峰值,表明在烧结过程中没有结晶。 △图7,(a)测量打印透镜上2个区域的表面粗糙度分别为14 nm和15 nm。(b)显示了打印镜头的表面轮廓,与设计的曲线相比。打印表面的最大偏差为170μm。 △图8,(a)分辨率测试的实验装置。(b)参考透镜(第4-5组)的目标图像显示的成像分辨率为90.5lp/mm。(c)打印透镜的目标图像(第4-5组)的成像分辨率为45.3lp/mm。   研究结论 本文介绍了一种使用纳米颗粒和有机树脂玻璃浆料通过DLP 3D打印厘米级非球面玻璃镜片的方法。通过后固化工艺减少分层结构,脱脂和烧结实现透明玻璃组件。玻璃浆料流变特性优化打印参数,获得光滑表面(RMS < 15 nm),但成像分辨率受限于45.3 lp/mm。结果表明DLP结合后固化能制造高透射率和低表面粗糙度的玻璃镜片,制造精度有待提高。
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行业新知 |《Journal of the European Ceramic Society》DIW打印多级孔结构硼酸铝陶瓷
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近日,南京航空航天大学材料科学与技术学院贾文宝教授团队在《Journal of the European Ceramic Society》上发表题为Novel ceramic supports for catalyst with hierarchical pore structures fabricated via additive manufacturing-direct ink writing的研究论文,使用直接墨水书写技术,与原位生长的晶须相结合,促进了3D打印陶瓷催化剂载体-硼酸铝多孔陶瓷(ABPCs)的发展。   原文链接: http://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955221924002887   十大禁用黄台视频软件APP下载大全科技官网: http://www.xakxcw.com/ 如无法打开,请拷贝网址到浏览器查阅。    研究背景 多孔陶瓷具有孔隙率高、化学性质稳定、比表面积大、体积密度小、导热性低以及耐高温耐腐蚀等优良性能,在冶金、看片APP、能源、环保等领域有着众多免费看黄色大片。其制备方法主要有发泡造孔法、溶胶-凝胶法、增材制造法以及乳液或泡沫模板法。在这些方法中,增材制造被认为是制造复杂几何形状多孔陶瓷的理想方法。 图文解析 在本研究中,十大禁用黄台视频软件APP下载大全采用原位反应和DIW相结合的方法制备了具有高阶孔结构的硼酸铝品须多孔陶瓷。通过调节分散剂、增稠剂用量、pH值、水的添加量等因素,优化浆料的流变性,特别是粘弹性。其次,利用流场模型研究了打印参数和浆料流变性对打印预成型结构的影响。对ABPCs的相组成、微观结构、容重、表观孔隙常和力学性能进行了详细的讨论。然后系统研究了ABPCs的比表面积和孔径分布。重要的是,ABPCs作为高性能催化剂载体的潜力得到了证明。 在直接墨水书写技术中,油墨的特性至关重要,油墨的均匀分布对打印样品的质量和精度影响很大。图1展示了分散剂(FS20)用量对油墨粘度的影响。将添加FS20的料浆与不添加FS20的油墨进行比较,可以明显看出前者的粘度明显降低,随着FS20的添加量从0.1wt%增加到0.4wt%,油墨的粘度先降低后升高,在FS20添加量为0.2wt%时达到最低粘度。这是因为适量的FS20可以吸附在粉末颗粒表面,增强油墨中颗粒之间的静电相互作用和空间斥力。这促进了分散并降低了粘度。然而,过量的FS20会导致油墨中FS20的官能团之间形成电刷状结构,导致粘度增加。   图1 分散剂(FS20)用量对油墨粘度的影响 图2显示了在不同温度下烧结后ABPCs细丝的表观形貌。由图可知,其表面存在大量的晶须,可以认为是硼酸铝晶须,随着烧结温度的升高,硼酸铝的晶粒尺寸逐渐增大,说明较高的烧结温度促进了硼酸铝晶粒的长大。另外,当烧结温度从1000℃升高到1100℃时,硼酸铝晶须的长度也随之增加,晶须的形貌为针状,进一步提高烧结温度,硼酸铝晶须均匀长大,形成较大的柱状晶,晶须的长径比随烧结温度的升高而减小。       图2 不同温度下ABPCs细丝烧结后的SEM图像 图3显示了在不同温度下烧结后ABPCs细丝的孔径分布。据观察,所有的ABPCs样品,在不同的温度下烧结,均表现出分级孔结构。随着烧结温度的升高,ABPCs细丝的中值孔径(体积)增加。当烧结温度为1000℃或1100℃时,主要由亚微米级的孔隙组成,在1200℃以上,主要由微米级的孔组成,随着烧结温度的升高,亚微米级孔的比例逐渐减小,而微米级孔的比例逐渐增大。   图3 在不同温度下烧结后ABPCs的孔径分布     研究结论 本研究探索了一种以硼酸铝为载体,采用原位生长晶须的方法制备新型催化剂陶瓷载体的新方法。DIW 3D打印工艺允许产生大孔,而原位晶须有助于在挤出的细丝上形成亚微米或微米级的孔。
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