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Updated: May 5, 2026

08:45
Micro-masonry for 3D Additive Micromanufacturing
Published on: August 1, 2014
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用于增材制造的的材料特性
Danka Katrakova-Krüger1, Simon Öchsner1, Ester S B Ferreira2
1Materials Laboratory, Faculty of Computer Science and Engineering Science, TH Köln, Campus Gummersbach, Steinmüllerallee 1, 51643 Gummersbach, Germany.
Polymers
|September 14, 2024
概括
这项研究比较了通过多喷气融合 (MJF) 和材料挤出 (ME) 制成的3D打印. MJF具有烯酸盐组和光滑的表面,而ME含有二氧化填充剂和纹,显示出不同的材料特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 三维打印 (3D打印) 可以制造复杂的几何形状.
- 聚氧,也称为,是具有独特性质的多功能聚合物.
- 增材制造为材料加工提供了新的途径.
研究的目的:
- 研究和比较由多喷射融合 (MJF) 和材料挤出 (ME) 3D打印方法生产的的材料特性.
- 分析通过MJF和ME制造的之间的化学组成和结构差异.
- 评估后处理对3D打印材料特性的影响.
主要方法:
- 使用液体打印头的多喷气融合 (MJF) 和材料挤出 (ME) 的增材制造.
- 化学分析包括里埃变换红外光谱学,进化气体分析质谱学和热解气体色谱-质谱学.
- 材料性能测试:密度,低温灵活性,机械性能,通过结点压缩的交联密度和表面质量评估.
- 热重力测量分析 (TGA) 用于确定热稳定性和灰含量.
主要成果:
- 在MJF和ME印刷之间观察到化学组成,材料特性和表面质量的显著差异.
- MJF含有烯酸盐部分,并表现出与交叉连接密度相关的硬度;在灰中检测到的痕迹.
- ME中包含了二氧化填充剂,可能有助于挤出稳定性,并且在更硬的样品中显示出更高的交叉连接密度;表面有槽.
- 后处理没有提高材料性能,MJF样本显示显著的颜色变化.
结论:
- 通过MJF和ME的3D打印工艺,可以获得具有独特化学成分和材料特性的.
- 在MJF中存在酸盐组和ME中存在酸盐填充剂是关键的差异化因素.
- 表面形态和材料特性与所采用的特定增材制造技术固有联系.

