使用粉末床融合和环保的后加工,制造具有可控制湿度的CP-Ti结构
Won-Jung Oh1, Donghyun Kim2, Dong-Hyun Kim1
1Smart Forming Process Group and 3D Printing Manufacturing Process Center, Korea Institute of Industrial Technology (KITECH), 40, Techno saneop-ro 29beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Republic of Korea.
Scientific reports
|February 27, 2024
概括
研究人员使用和油的激光粉床融合开发了无毒的疏水表面. 这种方法可以为收集水和自行清洁等应用程序创建可控的3D湿度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 疏水表面对于收集水,自我清洁和抗生物污染应用至关重要.
- 传统方法通常依赖于有毒的聚合物,需要更安全的替代品.
- 可控制的湿度是高级表面功能的关键.
研究的目的:
- 通过激光粉床融合 (PBF) 使用无毒材料制造可控制的湿透表面.
- 研究微柱体几何学和油处理在实现疏水性方面的作用.
- 优化PBF参数,以创建特定的3D表面结构.
主要方法:
- 使用了激光粉床融合 (PBF) 与商业纯 (CP-Ti) 和油.
- 实验确定了制造微支柱结构的最佳PBF参数.
- 用油处理制造的CP-Ti表面,以减少表面能量.
主要成果:
- 成功地制造出具有可控制湿透性的微柱状结构.
- 实现了156.15°的高水接触角,具有最佳的柱子直径和间距.
- 显示出明显的花效应,滑动角度为25.9°,表明受控的湿行为.
结论:
- 激光PBF提供了一种可行的途径,用于创建具有可调节湿透性的无毒,疏水表面.
- 微柱体几何学 (直径和间距) 和油处理是表面疏水性的关键因素.
- 开发的方法为先进的表面工程应用提供了一个有前途的方法.


