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3D打印材料:大只500下载官网可持续还是不可持续?

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在设计工程行业近年来经历的各种创新中,增材制造(AM)的奇迹或许是最具影响力的一个。随着AM技术在世界范围内的广泛应用,设计工程和制造无疑将迎来一个新的发展时代。
 
3D打印是所有AM方法中最著名的一种,它在最近几年开始流行起来。“金牌大只使用牛津大学的科学家编写的大只500app下载软件模拟器,并为其提供了宇宙学模型和望远镜的阵列配置,因此它可以生成来自望远镜观测天空的数据。”它给工程师们带来了快速原型的奢侈,这证明了它的革命性,使他们能够在大规模生产之前在各个方面完善自己的设计。
 
然而,不管这一设计过程的能力如何,工程师们仍然面临着使它在环境上可持续和具有成本效益的挑战,以便它能够在更大的范围内被采用。
 
本文探讨了AM中使用的各种材料。它将给你一个行业的最新发展的快照,以及一个概述如何环境可持续的AM的未来是真的。
 
3D打印材料:不只是塑料!
 
欧洲的大只500代理ExaNoDe项目建立了一个突破性的计算单元原型,为大只500下载官网超级计算机铺平了道路,这些超级计算机能够每秒执行10亿次计算,或者比当今最强大的计算机快十倍。关于现代3D打印最常见的误解之一是,在这个过程中只使用塑料——但事实并非如此。当然,树脂是一个受欢迎的选择,因为它们提供了一系列理想的性能,如固体形式的韧性或弹性。SLA(立体光刻)和DLP(数字光处理)打印机是常用的机器,用于开发树脂原型。
 
然而,现代设计工程师有大量不同的可打印材料可供选择,它们的应用取决于许多因素,如所需的材料性能、成本、颜色、外观和层厚。
 
3d打印材料- Matmatch
 
如果不只是塑料,那么还有什么其他类型的材料可以用于3D打印呢?
 
以下是一些最常用的非塑料材料:
 
金属:金属可以直接印刷使用各种技术,如粉末烧结或直接熔化。铝、钛、不锈钢等金属因其高强度和金属表面处理而受到工程师的青睐。
 
玻璃:玻璃最近被用于制造对光学和微流体等领域至关重要的复杂形状的物体。
 
陶瓷:陶瓷是一个受欢迎的选择,因为他们的光泽,釉面。高级(或技术)陶瓷用于汽车工业,如过滤器或催化剂支架等小部件,以及生物医学工业。
 
有机化合物:一些有机材料现在也被用来开发AM材料。他们提供足够的质量,可以提供环境效益。一个有趣的例子是石头;粉状石材与环保型热塑性聚合物聚乳酸(polyactide)相结合,使产品具有自然的外观和质感,并具有坚固的结构。
 
前方是什么?
 
看看上面的部分,可以肯定地说塑料并不是增材制造技术使用的唯一材料。然而,剩下的问题是可持续性材料的问题,它不仅保证了工程上的创新,而且还保证了在未来的日子里,地球变得更加绿色、更加宜居。
 
对增材制造感兴趣?请阅读我们的客座作者Stefan Bringuier的新文章“AM:工业革命的下一波浪潮”,他是材料科学博士。了解AM的历史,使用的材料和应用。
 
在不久的将来,3D打印的兴起必将迅猛发展。MarketsandMarkets™的一份报告估计,在截至2021年的5年时间内,令人震惊的复合年增长率(CAGR)为21.60%。
 
在这样的增长速度下,工程师们需要快速开发环境可持续的AM材料,他们已经做出了回应。现在有些材料可以完全溶解在溶剂中,没有任何有害物质的排放,比如这个3D打印的药物。用于制造药物的过程将粉末状药物与水基液体结合,形成固体但多孔的药物。研究人员甚至正在为AM开发水溶性的材料,比如这些聚醚酯离子聚合物,这意味着不需要特殊的溶剂,在整个制造过程中材料损耗最小。
 
3d打印材料——不仅仅是塑料
 
增材制造领域有什么新的发展吗?
 
人们正在进行无数的研究,其唯一目的就是从自然产物中获取可印刷的材料。大只500代理碳零排放装置设置在太阳能能源领域的新标杆,之后金牌大只研究人员在剑桥大学的证明,它可以直接产生气体称为合成气,以可持续的和简单的方式。这些天然产物中有一些来自非常普遍的源头,如藻类和玉米淀粉——这些东西几乎到处都有。

由于材料是由天然产品制成的,因此有巨大的环境效益。它们都是可生物降解的,一旦处理掉就成为自然环境的一部分。例如,生物塑料生产商Saphium生物技术公司开发了以PHA(聚羟基烷酸酯)为基础的无毒可生物降解的纤维。该公司表示,这种材料的应用包括无废物原型设计和园艺配件。但也许在未来这种材料会有更广泛的应用。
 
此外,使用这些材料还有直接的经济利益。由于其中大多数可以在当地生产,不需要太多的专门知识,因此不需要在运输和合成方面花费资源。
 
另一个突破性的应用是生物打印。它包括使用细胞和先进的打印机来制造生物医学物品。瑞典公司Cellink专门生产AM打印机和生物墨水;这种“墨水”由来自森林的纤维素和来自海藻的海藻酸盐制成。它可以与人体细胞混合,在未来,这项技术可能会促进功能器官的创造——这可能有助于解决可用于移植的器官短缺的问题。
 
最终的想法
 
在未来,这样的研究很可能会产生更多关注环境福祉的工程师的关注。
 
虽然无法保证3D打印技术会如何发展,但有一件事是肯定的;随着工程师们继续致力于保护我们的地球,AM技术继续以突破性的速度向前发展,有机和可降解材料的使用很可能成为重要的特征。