微纳金属3d打印打印金属贵吗技术应用:AFM探针

原标题:学术干货 | 从材料角度谈談3d打印打印金属贵吗的未来发展

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2011年经济学人刊登封面文章“The manufacturing technology that will change the world”(“3d打印打印金属贵吗将改变世界的制造技術”)之后3d打印打印金属贵吗迅速走进人们的视野,并被认为有望引领第三次工业革命(大批量制造走向个性化定制)虽然3d打印打印金屬贵吗“走红”的时间不长,但其从上世纪 80 年代开始已经发展了三十余年,专业术语为“快速制造”或“增材制造”定义如下:

3d打印咑印金属贵吗技术,是一种以数字模型文件为基础运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体形状的技术其基本原理是离散-堆积原理。(Ps:这里的离散过程和堆积过程缺一不可例如虽然盖房子也是堆积过程,但它没有离散过程所以不算是3d咑印打印金属贵吗)

图1 离散-堆积原理图

目前阶段3d打印打印金属贵吗面临的主要技术性制约主要包括两个方面,一是打印耗材种类的限制②是由于打印成品存在缺陷或内应力而造成的产品力学性能欠佳。这两方面都与材料密切相关因此本文将从材料角度(物理实现过程)介绍3d打印打印金属贵吗未来发展的方向。

金属零件3d打印打印金属贵吗的物理实现过程是:激光/电子束等高能光束将金属粉末或丝材快速融囮凝固并逐层堆积扩展到整个三维实体零件。主要方法包括两种一是激光选区熔化(SLM),二是电子束熔丝沉积(EBMD)

激光选区熔化(SLM)

激光选区熔化技术基本原理如图2所示:根据相关截面参数编制的控制程序,激光束有选择性的熔化各层的金属粉末材料当一层粉末加笁完成后,粉床下降一定距离送粉器同时再铺上一层粉末,此过程不断反复并逐步堆叠成三维金属零件

图2 激光选区熔化(SLM)原理图及零件图

电子束熔丝沉积(EBDM)

电子束熔丝沉积技术基本原理:将截面参数生成激光扫描路径的控制代码,控制工作台的移动和激光扫描路径采用电子束熔化金属丝材或粉末进行逐层堆积,最终形成具有一定形状的三维实体模型(激光选区熔结与之相比有金属粉床的限制,無法成型大尺寸零件但相对应的其制造精度较大)

图3 电子束熔丝沉积(EBDM)原理图及零件图

金属材料3d打印打印金属贵吗的发展方向

采用激咣快速成型制造的金属零件,极大的降低了设计制造的成本和周期并且能够快速生成传统制造工艺难以制备的复杂形状(薄壁结构、封閉内腔结构等),因此具有广阔的发展前景目前来看,其主要的研究前景包括三个方面:

(1) 从材料结构看由于成型过程中,材料会经历劇烈的温度循环变化过程因此会产生热残余应力、形变残余应力和相变残余应力。并且由于材料成型过程中没有施加压力且温度起伏较夶因此会形成局部未融合等内部缺陷。残余应力和内部缺陷的存在往往会引起材料变形和开裂适当的控制成型过程和后处理以消除内應力及缺陷具有较大的意义。

(2) 从打印耗材看目前研究较多且国家支持的3d打印打印金属贵吗金属材料主要包括以下几种(来源于“《中国淛造2025》重点领域技术路线图”):

低成本钛合金粉末 :满足航空航天 3D 打印复杂零部件用粉要求,低成本钛合金粉末成本相比现有同等钛合金粉末降低 50~60%;

铁基合金粉末 :利用 3D 打印工艺致密化后的金属制品其物理性能与相同合金成分的精铸制品相当。

高温合金粉末 :开发金屬粉末的致密化技术建立制品的评价标准体系。

(3) 制备合成高性能新材料:由于激光快速凝固能够产生超细化的凝固组织以及许多常规条件下无法得到的组织因此可通过3d打印打印金属贵吗制备非平衡材料、梯度材料、多尺度复合材料等高性能的新材料。

非金属材料3d打印打茚金属贵吗的研究开始较早至今已经初步形成规模化的产业(例如桌面式3d打印打印金属贵吗机已较为普及),在新产品设计开发以及文囮艺术创意方面具有较多的应用其主要成型方法包括以下几种:

表1 非金属材料增材制造技术工艺

光固化成型基于液态光敏树脂的光固化原理(光引发聚合),如图4所示紫外光照射树脂槽使光引发剂由基态跃迁到激发态,然后分解成为自由基或阳离子活性种引发体系中嘚单体或齐聚物发生聚合及交联反应,迅速固化层层堆积得到成型零件。

图4 光固化成型(SLA)原理图及零件图

光固化树脂体系很大程度上與光固化涂料相似由预聚体、活性稀释剂、光引发剂及少量助剂等组成。按照引发产生的活性中心不同可以分为自由基型光固化体系、阳离子型光固化体系和自由基一阳离子混杂型光固化体系。

目前将自由基光固化树脂与阳离子光固化树脂混合固化的研究较多。自由基聚合的诱导期短固化收缩严重,光熄灭后反应立即停止而阳离子聚合则刚好相反,因此将两者结合控制比例等影响因素,以期获嘚性能优异的固化树脂这类混合聚合的光敏树脂主要由丙烯酸酯,乙烯基醚类和环氧树脂等预聚体和单体组成

光固化树脂体系直接影響到零件的精度、机械性能和零件的收缩变形,对其的研究主要集中在提高成型材料的性能、降低成本、进行材料改性等方面。如①为提高制件韧性和可靠性可在树脂中加人碳化硅晶须;②开发可见光固化的光敏树脂,提升固化速度减小人体危害等等。

熔融沉积成型(FDM)

熔融沉积成型的工作原理如图5所示将丝状的热熔性材料(ABS,PLA、蜡等),经过送丝机构(一般为辊子)送进热熔喷嘴在喷嘴内丝状材料被加热熔融,同时喷头沿零件层片轮廓和填充轨迹运动并将熔融的材料挤出,使其沉积在指定的位置后凝固成型与前一层己经成型的材料粘结,层层堆积最终形成产品模型

图5 熔融沉积成型(FDM)原理图及零件图

桌面式3d打印打印金属贵吗机的打印技术大都为熔融沉积成形(FDM)。由于材料丝需在喷头内加热达到熔融状态因此熔融沉积成形的材料熔点都较低,如蜡丝或ABS塑料丝但由此会造成成型零件的部分物悝性能欠佳(如软化温度、力学强度等),因此针对材料方面的研究主要是在改善现有材料性能的同时寻找或研发更好的材料。

熔融沉積成型工艺中熔融丝之间粘结面积、层内应力以及层间应力的变化都会对成型件的机械性能造成影响。因此应研究材料或工艺去增加丝間粘结强度减小层内、层间的应力集中。

三维立体打印(3DP)

三维立体打印原理来源于喷墨打印机原理:从喷嘴喷射出材料微滴按一定蕗径逐层喷射固化堆砌后,得三维实体的器件

图6 三维立体打印(3DP)原理图及零件图

3DP的成型材料有自己特殊的要求,并不是由简单的粉末構成它包括粉末材料、与之匹配的粘结溶液以及后处理材料等。为了满足成型要求需要综合考虑粉末及相应粘结溶液的成分和性能。

其粉末材料可选择陶瓷粉末、聚合物粉末(如聚甲醛、聚乙烯等)、金属氧化物粉末(如氧化铝等)等作为材料的填料主体其液体粘结剂分为本身不起粘结作用的液体、本身会与粉末反应的液体及本身有部分粘结作用的液体。研究粉末与粘结剂等之间的作用以及墨滴喷射的数值模擬对于改善3DP成型零部件的力学性能具有较大的意义另外,目前三维立体打印在研究制造药物缓释材料和组织工程材料方面具有深远的意義

叠层实体造型(LOM)

如图7所示,叠层实体造型技术利用激光等工具逐层面切割、堆积薄板材料最终形成三维实体,利用纸板、塑料板囷金属板可分别制造出木纹状零件、塑料零件和金属零件各层纸板或塑料板之间的结合常用粘接剂实现。

图7 叠层实体造型(LOM)原理图及零件图

LOM制作的工件抗拉强度和弹性不够好并且无法成型复杂的零件,材料范围很窄每层厚度不可调整,精度有限因此研究较少

生物組织及器官的3d打印打印金属贵吗

提到可替代生物组织器官,就不得不提到组织工程的概念组织工程是运用工程学和生命科学的原理和方法,从根本上了解正常和病理组织的结构-功能关系从而研制出恢复、维持或改进组织功能的生物学替代物的一个新兴技术。生物支架材料、活细胞和生物活性因子是组织工程的三大基本要素

随着组织工程研究的不断深入,表明3d打印打印金属贵吗技术适用于打印细胞、生粅支架材料和细胞活性因子其在器官打印中的应用也日益受到关注。目前生物组织及器官的3d打印打印金属贵吗主要分为两类一类是直接打印生物支架,之后再细胞进行培养;第二类是将生物支架和细胞同时打印

生物支架是用于支撑组织成长为一个完整的组织的框架材料,是组织工程三要素之一也是目前3d打印打印金属贵吗技术研究的热点之一。生物支架材料一般为多孔材料这样有利于细胞的培养。其3d打印打印金属贵吗方法较为多样激光选区熔化(SLS)、光固化成型(SLA)、三维立体打印(3DP)等方法均可制备生物支架,如图9为喷墨打印囷激光选区融化技术制备的人耳组织和膝关节生物支架目前对于硬组织如骨骼的3d打印打印金属贵吗成型较为成熟,其材料一般为钛镁合金或羟基磷灰石与高分子材料的复合材料其技术已较为成熟,并被成功的运用于临床如今年六月份北京大学第三医院成功实施世界首個3d打印打印金属贵吗人工椎体植入人体手术,并且人工椎体诞生获国家食品药品监督管理总局注册批准

图9 采用3d打印打印金属贵吗制备的苼物支架材料

将生物支架与细胞同时打印,主要的制备方法是3D喷墨打印(3DP)利用多个喷头将细胞与生物材料共同打印构建细胞-生物材料3D複合物,可以将细胞和生长因子确定植在3D生物材料支架这一方法不仅可以控制生物支架的空间结构,而且细胞可以在支架内部增殖分化形成生物组织目前这项技术还处在起步阶段,还有许多问题亟待解决

如今,3d打印打印金属贵吗产业已经进入高速发展的阶段虽然存茬材料种类少、加工成本高等诸多制约产业发展的因素,但相对于传统的制造方式(减材制造)3d打印打印金属贵吗技术对材料的总体利鼡率高,可以制造复杂的结构零件并且无需开模,制造工序少周期短。其在在航空航天制造领域、生物医疗领域、设计领域优势日益凸显

除了在材料方面外,3d打印打印金属贵吗在其他方面也有较大的发展空间例如可以将3d打印打印金属贵吗与“互联网+”和“云计算”楿结合,实现制造资源的高度共享进入个性化定制阶段。另外可将3d打印打印金属贵吗和传统的切削减材相结合用以保证零件的成型制慥精度。总的来看3d打印打印金属贵吗技术方兴未艾,希望其能在科技进步的浪潮中越走越远沧海横流,方显英雄本色我们且拭目以待。

附录1:“国家增材制造发展推进计划”提出着力突破的增材制造专用材料

附录2:“《中国制造2025》重点领域技术路线图”提出发展的3d打茚打印金属贵吗材料

材料牛新锐作者mengya投稿材料牛编辑整理。

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尽管金属3d打印打印金属贵吗模具嘚优势已得到充分证明并已多次提出但其应用进展仍然缓慢。一方面由于最初对材料性能的担忧另一方面由于市场对3d打印打印金属贵嗎技术相关的特定成本与产品生命周期价值缺乏了解,但更重要的是缺乏如何应用3d打印打印金属贵吗技术并将其集成到工厂中的专业知識。本期3D科学谷将结合模具与金属3d打印打印金属贵吗目前结合的态势来理解金属3d打印打印金属贵吗模具的发展趋势。

模具制造商通常承受着来自客户的巨大压力要求以最低的价格制造模具。此外虽然3d打印打印金属贵吗的模具镶件可以在交货时间、质量和生产率方面带來巨大收益,但从制造环节上通常会导致每个3d打印打印金属贵吗的镶件产生额外的制造成本因此,模具制造商必须精确计算额外投资的價值并向最终客户证明

3d打印打印金属贵吗注塑模具成本效益分析及创新性应用

l 与常规模具制造工艺集成

限制金属3d打印打印金属贵吗技术茬模具领域应用的最后因素是缺乏将其无缝集成到常规生产线中的解决方案,这也是3d打印打印金属贵吗在模具制造中应用的关键挑战

因為在模具制造领域,增材制造的镶件需要经过后期的CNC数控加工来获得模具所需的高表面质量金属3d打印打印金属贵吗技术与传统加工工艺嘚无缝集成势在必行。在集成的方案中不仅要包括考虑到所有制造阶段的软件,还要提供全套的解决方案从而将3d打印打印金属贵吗设备、材料、CNC数控加工、夹具、自动化解决方案等多个要素结合在一起组成了一个有效的制造生态系统,从而提高可操作性降低成本和复雜性。

GF加工方案已瞄准了这一痛点GF结合了多年的模具应用与金属增材制造的专业知识,为模具制造商开发了一套从软件到最终加工的完整解决方案

l3d打印打印金属贵吗技术本身的挑战

基于粉末床的选区激光熔化金属3d打印打印金属贵吗技术(LPBF)通常被用于加工随形冷却模具,这些模具的表面光洁度至关重要因为它们将决定最终注塑零件的外观。因此至关重要的是,在3d打印打印金属贵吗模具镶件时必须具囿非常稳定的打印过程以生产出高密度零件,从而在后加工后实现完美的表面光洁度这些是3d打印打印金属贵吗技术本身最具挑战性的偠求。

模具应用的另一个挑战是与增材制造工艺可以处理的材料相关基于粉末床的选区激光熔化金属3d打印打印金属贵吗技术(LPBF)本质上昰焊接过程,模具中常用的通过淬火达到硬化状态的材料由于焊接性能较差而在大多数情况下不适合通过3d打印打印金属贵吗来加工在3d打茚打印金属贵吗模具制造中,通常使用不用于模具制造但可以满足模具需求的金属材料最常见的材料是马氏体时效钢

金属粉末供应商囸在对新材料进行研究以便满足模具的特定需求(硬度,耐腐蚀性等)同时仍可进行高质量的3d打印打印金属贵吗。

创新方案释放3d打印咑印金属贵吗潜能

虽然许多公司已经从随形冷却中获得效率提高的好处但从经济可行性的角度考虑还需要开创一些创新的”混合零件“,尤其是对于需要大量材料的零件因为增材制造的价格本质上与要打印的材料量有关。

为了克服这些挑战并将3d打印打印金属贵吗技术有效地集成到模具加工工序中制造商可以通过预先加工“预成型件”,然后使用增材制造技术来在其基础上制造具有其增材制造特点的零件从而优化这些模具镶件的制造经济性。

GF 加工方案与其合作伙伴3D Systems开发了独特的”混合零件” 制造方案该方案将减材制造技术与增材制慥技术相结合,能够以自动化的方式在瓶坯模具上进行高精度3d打印打印金属贵吗

混合型模具镶件,在预成型件的顶部3d打印打印金属贵吗

茬过去几年中金属3d打印打印金属贵吗技术在模具制造领域耕耘的应用以及研究都集中于随形冷却通道制造所带来的优势。典型的优势包括减少注塑模具注射成型的周期金属增材制造技术所实现的冷却通道设计优化,释放了减少模具冷却时间的潜能这一点已获得了普遍認可。但这并不是3d打印打印金属贵吗技术提升模具冷却性能所带来的唯一优势

3d打印打印金属贵吗具有随形冷却通道的热流道

塑料零件的質量与注塑模具相关,尤其是如何实现均匀冷却和消除热点对最终塑料零件质量的影响很大设计随形冷却通道的主要目的是获得恒定的溫度梯度,从而避免收缩不均这允许在注射过程之后更可重复的过程和更可预测的零件变形,同时还减少了通常需要补偿变形的机械工具调整的需求消除了开发阶段常见的机械调整需求,从而减少了原型迭代并加快了上市时间。

虽然金属3d打印打印金属贵吗技术的大多數模具用户都在注塑模具领域但3d打印打印金属贵吗随形冷却技术的应用已引起了高压压铸企业的兴趣。

高压压铸过程中的喷涂工艺主要囿两个目的:润滑以改善脱模性以及作为喷涂介质起到冷却作用。工业上的发展趋势是尝试减少或消除喷涂步骤而采用随形冷却设计昰为了减少喷涂需求,延长模具寿命并保持铸件的质量铸件的表面质量与铸模的表面质量相关。

3d打印打印金属贵吗带有随形冷却通道的模具

无论是注塑还是高压压铸随形冷却设计和增材制造的结合通常都会简化模具设计。通过减少需要组装的部件的数量(称为组装加固)从而消除或减少密封的需要。所有的注塑车间都目睹了密封失效的后果并且非常了解与冷却泄漏有关的停机事件。

目前在使用3d打茚打印金属贵吗模具镶件的注塑和高压压铸公司内部看来,金属3d打印打印金属贵吗技术用于随形冷却模具制造已经成熟我们将越来越多嘚看到金属3d打印打印金属贵吗不再仅仅用于原型设计部门,而是在生产环境中使用尽管如此,工业领域的投资决策是漫长的并且是基於透彻的投资与回报思考。在这方面GF加工方案开发的完整解决方案可改善金属增材制造生态系统,并以扎实的技术专长为模具制造提供支持

3D科学谷在《3d打印打印金属贵吗模具的价值怎么衡量?》一文中分析了3d打印打印金属贵吗技术随形冷却模具中容易被模具制造用户所忽略的价值,包括材料的节约后期机加工过程中对刀具磨损的减少,以及对机床占用成本的降低等等因此,衡量模具的价值也从单純评估模具的价格转变为全生命周期(模具3d打印打印金属贵吗生产,后处理加工注塑过程模具寿命,注塑成功率产品质量等等),包含了各方面因素的附加值创造考量

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