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解析——高分子3D打印材料和打印工藝

3D打印動態(tài)
2017
03/06
15:29
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本帖最后由 小軟熊 于 2017-3-6 15:29 編輯

3D打印技術(shù)與傳統(tǒng)材料加工技術(shù)相比有許多突出的優(yōu)勢,吸引了國內(nèi)外工業(yè)界、投資界、學(xué)術(shù)界、新聞媒體和社會公眾的熱切關(guān)注。目前制約3D打印技術(shù)發(fā)展的因素主要有兩個(gè):打印工藝和打印材料。高分子聚合物在3D打印材料中占據(jù)主要地位。接下來,南極熊將介紹了當(dāng)前3D打印常用的高分子材料(熱塑性高分子和光敏樹脂)和與之相適應(yīng)的打印工藝,并對它們的特性和優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了評述,看一下了這些3D打印材料和工藝的開發(fā)面臨的問題和挑戰(zhàn)。

3D打印技術(shù)與傳統(tǒng)的材料加工技術(shù)相比,3D打印技術(shù)有許多突出的優(yōu)勢,具體表現(xiàn)在:
1)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造,3D印借助建模軟件將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)數(shù)字化,然后驅(qū)動機(jī)器設(shè)備加工制造成器件,由于數(shù)字化文件可借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳遞,從而可以實(shí)現(xiàn)異地分散化制造的生產(chǎn)模式;
2)3D打印技術(shù)可以使三維結(jié)構(gòu)的物體先分解成二維層狀結(jié)構(gòu),逐層累加形成三維物品,因此,原理上3D打印技術(shù)可以制造出任何復(fù)雜的結(jié)構(gòu), 從根本上解決了傳統(tǒng)制造受制于模具的缺陷;
3)3D打印可以利用“從下而上”的堆積方式,對于實(shí)現(xiàn)非勻致材料、功能梯度的器件更有優(yōu)勢;
4)3D打印技術(shù)有利于小規(guī)模生產(chǎn)和個(gè)性化訂制, 屬于腦力密集型行業(yè),對生產(chǎn)場地要求低,環(huán)保且低能耗;
5)3D打印能夠?qū)崿F(xiàn)“ 設(shè)計(jì)即生產(chǎn)”,可以更快捷回應(yīng)市場需求。

因此,近年來3D打印技術(shù)獲得了迅猛發(fā)展,已經(jīng)在工業(yè)造型、機(jī)械制造、軍事、建筑、影視、家電輕工、醫(yī)學(xué)、考古、文化藝術(shù)、雕刻、首飾等領(lǐng)域都得到廣泛應(yīng)用,同時(shí)吸引了國內(nèi)外工業(yè)界、投資界、學(xué)術(shù)界、新聞媒體和社會公眾的熱切關(guān) 注 。我國政府部門也開始關(guān)注并制訂3D打印技術(shù)的發(fā) 展規(guī)劃,如工信部、發(fā)改委、財(cái)政部于2015年2月印發(fā)《國家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計(jì)劃(2015-2016年)》,對3D打印的發(fā)展做出了政策上的推動 。可見,3D打印技術(shù)必將成為 下一個(gè)具有廣闊前景的朝陽產(chǎn)業(yè)。

3D打印技術(shù)內(nèi)容涵蓋廣闊, 涉及的技術(shù)包括CAD建模、3D測量、接口和切片軟件、數(shù)控程序、打印工藝、機(jī)械設(shè)計(jì)、3D打印材料等。其中,現(xiàn)階段制約3D打印技術(shù)發(fā)展的因素主要有兩個(gè):打印工藝(技術(shù)方法)和打印材料。同時(shí),打印工藝和打印材料之間存在密不可分的關(guān)系, 特定的打印工藝只能適合于打印特定的打印材料,而特定的打印材料則需要利用特定的打印工藝才能成功實(shí)現(xiàn)3D成型。 以塑料為代表的高分子聚合物具有在相對較低溫度下的熱塑性,良好的熱流動性與快速冷卻粘接性,或在一定條件(如光)的引發(fā)下快速固化的能力,因此在3D打印領(lǐng)域得 到快速的應(yīng)用和發(fā)展 。同時(shí),高分子材料的粘結(jié)特性允 許其能夠與較難以成型的陶瓷、玻璃、纖維、無機(jī)粉末、金屬 粉末等形成全新的復(fù)合材料,從而大大擴(kuò)展3D打印的 應(yīng)用范圍。因此,高分子材料成為目前3D打印領(lǐng)域基本的和發(fā)展最為成熟的打印材料,接下來我們主要介紹和討論了常用高分子3D打印材料及對應(yīng)的打印技術(shù)。

1 熱塑性高分子及其主要打印工藝

1.13D打印用熱塑性高分子
熱塑性的高分子聚合物很容易進(jìn)行擠出、 吹塑和注射加工,因此成為3D打印高分子材料中開發(fā)最為成熟的類型,這些材料包括多種工程塑料和生物塑料,在打印材料制備時(shí)一般以絲狀的耗材出現(xiàn)。 工程塑料是目前應(yīng)用范圍較廣的3D打印材料,這類材料具有良好的機(jī)械強(qiáng)度和耐候性,熱穩(wěn)定性也比較理想,因此,以這些材料打印出的產(chǎn)品能夠用于大多數(shù)工業(yè)和民用場合,典型的3D打印用工程塑料有丙烯腈-丁二烯-苯乙共聚物(ABS)、聚碳酸酯(PC)和聚酰胺(尼龍,PA) 等。ABS是最早用于熔融沉積成型(FDM)技術(shù)的材料,目前也是FDM打印工藝領(lǐng)域最常用的熱塑性耗材。

該材料打印溫度為210-260℃,玻璃轉(zhuǎn)化溫度為105℃,打印時(shí)需要底板加熱。ABS具有相當(dāng)多的優(yōu)點(diǎn),如強(qiáng)度較高、韌性較好、耐沖擊、絕緣性能好、抗腐蝕、耐低溫、容易出絲和著色等,其 打印產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,強(qiáng)度也較為理想 。然而,ABS打印 時(shí)需要加熱,同時(shí)這種材料遇冷收縮特性明顯,在溫度場不均勻的情況下,可能會從加熱板上局部脫落,造成翹曲、開裂等質(zhì)量問題,此外其打印時(shí)可能產(chǎn)生強(qiáng)烈的氣味。為了改善ABS打印的成型質(zhì)量,許多研究者進(jìn)行了3D打印用ABS耗 材的改性工作,往ABS中加入填充材料或?qū)ζ溥M(jìn)行共混改 性是提高其打印性能的有效途徑 。

M.L.shofner等 報(bào)道了含有10%的氣相生長碳纖維增強(qiáng)的3D打印ABS耗材,其拉伸強(qiáng)度和拉伸彈性模量較普通ABS耗材有較大增 強(qiáng) ;方祿輝等采用熱塑性彈性體苯乙烯-丁二烯-苯乙烯塑料(SBS )對ABS進(jìn)行熔融共混改性,該改性耗材具有較好的流動性和熔體強(qiáng)度 。此外,對ABS的摻雜改性可以賦予 打印材料多種特殊性能,從而大大擴(kuò)展此類打印材料的應(yīng)用 范圍 ,例如,鄒錦光等以納米導(dǎo)電炭黑在鈦酸酯偶聯(lián)劑作用下對ABS樹脂進(jìn)行改性,獲得了一種導(dǎo)電的3D打印耗 材。與ABS相比,PC樹脂作為工程材料具有更為優(yōu)異的特性,其絲材的機(jī)械強(qiáng)度要明顯高于ABS,同時(shí)兼具無味、無毒、收縮率低、阻燃性好等優(yōu)點(diǎn),可以制備高強(qiáng)度的3D打印 產(chǎn)品 。不過,PC樹脂也存在某些不足, 如價(jià)格相對偏高,著色性能不理想,同時(shí)其中的雙酚A被認(rèn)為有潛在的致癌風(fēng)險(xiǎn)。為了獲得高性價(jià)比的3D打印材料,可以采用PC與其他樹脂共混的方式,如邱軍等采用PC與AB S共混制備用于3D打印的高分子合金,可以改善ABS的收縮率和層間粘結(jié) 性,獲得高性價(jià)比的打印產(chǎn)品。

PA即通常所述的尼龍, 具有優(yōu)異的拉伸強(qiáng)度和良好的柔韌性,也是成功商品化的3D打印材料,其玻璃轉(zhuǎn)化溫度高達(dá)110℃, 制成的3D打印產(chǎn)品機(jī)械強(qiáng)度良好,且具有較好的彈性和韌性,甚至可以制作3D打印的衣物 。不過,相比于ABS和PC,PA打印件的表面質(zhì)地相對更為粗糙。此外,PA樹脂具有較好的粘結(jié)性且容易預(yù)制成顆粒均勻的球形微細(xì)粉體,因此也可以作為SLS工藝中金屬和陶瓷粉末的粘結(jié) 劑,也可以直接用于SLS技術(shù)打印。隨著人類環(huán)境保護(hù)意識的逐漸提升, 可以生物降解的熱塑性樹脂也開始加入3D打印耗材的行列。相比于傳統(tǒng)工程塑料,生物塑料機(jī)械強(qiáng)度較低,耐熱性和耐候性通常也較為遜色,但生產(chǎn)和使用過程都較為環(huán)保,符合人類綠色發(fā)展的要求,更為可貴的是,這些生物塑料大多具有良好的生物相容性,因此它們的3D打印產(chǎn)品在醫(yī)療行業(yè)具有廣闊的應(yīng)用前景。

典型的3D打印用生物塑料有聚乳酸(PLA)、聚己內(nèi)酯(PCL)和聚對苯二甲酸乙二醇酯-1,4-環(huán)己烷二甲醇酯(PET G)等。PLA與ABS并稱為FDM打印的兩大主力材料。PLA 的打印溫度為180~220℃,可以在較低溫度(低于70℃)的支撐平板上有效成型,然而其玻璃轉(zhuǎn)化溫度偏低,只有60℃左右。與ABS相比,PLA熔化后容易附著和延展,打印時(shí)不產(chǎn)生難聞的氣味,打印后的材料幾乎不會收縮,因此,即使是結(jié)構(gòu)簡單的開放式打印機(jī)也能打印較為巨大的零件,這使得 PLA成為最廉價(jià)的入門3 D打印機(jī)的主力耗材 。此外,PLA可以獲得半透明結(jié)構(gòu)的打印零件, 比通常為不透明的亞光ABS打印件更具美感。不過,作為生物塑料,PLA的缺點(diǎn)也同樣明顯,該材料力學(xué)性能較差,韌性和抗沖擊強(qiáng)度明顯不如ABS,不宜做太薄或者需要承重的部件。為了獲得高強(qiáng)度的PLA打印件,近年來,學(xué)術(shù)界展開了針對PLA改性的 研究,并取得了不少成果。陳衛(wèi)等采用適當(dāng)擴(kuò)鏈劑,以熔融共混工藝制備了改性PLA打印絲材, 其打印件缺口沖擊強(qiáng)度較純PLA材料增加1 40% 。鄢國強(qiáng)等發(fā)明了一種適用于3D打印的改性聚乳酸復(fù)合材料,該材料具有良好的柔韌性,同時(shí)沖擊強(qiáng)度、耐熱性和斷裂伸長率較純PLA得到了較大的提高,利用該復(fù)合材料進(jìn)行3D打印, 成品具有表面光潔、尺寸穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn) 。

PCL是一種具有形狀記憶特性的生物可降解聚酯, 具有較低的熔點(diǎn)(約60℃)和極好的生物相容性。因此,PCL可作為節(jié)能3D打印的良好耗材, 其打印產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,尤其是體內(nèi)器官修復(fù)和心臟支架 。不過,PCL機(jī)械 強(qiáng)度甚至不如PLA,因此,往往需要對其進(jìn)行改性。李志波等選用無機(jī)組分對3D打印用PCL進(jìn)行改性處理,使PCL改 性材料獲得了較好的抗沖擊強(qiáng)度及耐蠕變性能。PETG是一種新型的生物基塑料,與PLA或PCL相比,此材料具有相對較高的韌性和抗沖擊強(qiáng)度, 同時(shí)仍然保持低的收縮率,以及無毒環(huán)保的特性,適合于強(qiáng)度要求較高的打 印零件 。PETG也可以與PC等工程塑料共混, 獲得具有較高耐熱性、機(jī)械強(qiáng)度和良好打印性能的新型高分子合金 打印材料。

1.2 熱塑性高分子打印工藝
熔融沉積成型(FDM)為熱塑性高分子材料的主要3D打印手段,其使用的是絲狀的高分子打印材料。如果將熱塑性高分子制備為粉狀,則也可以使用選擇性激光燒結(jié)(SLS)的手段。 熔融沉積成型(FDM)是1988年由美國Scott Crump發(fā)明,并以此成立了Stratasy s公司。其原理為采用熱塑性聚合物,并將其制備成為絲狀耗材,材料利用步進(jìn)電機(jī)擠出到噴頭內(nèi),以一定溫度加熱被熔化,同時(shí)噴頭沿著打印件的截面輪廓和填充軌跡運(yùn)動,并將熔化的耗材擠出,耗材凝固并以逐層堆積方式成型(見圖1 )。

FDM工藝設(shè)備價(jià)格低廉, 操作技術(shù)門檻很低,打印材料價(jià)格便宜且容易制備,技術(shù)改進(jìn)升級難度相對較小。因此,FDM工藝廣泛應(yīng)用于低端入門級3D打印設(shè)備,是3D打印普及化和大眾化的主要推動力。從打印產(chǎn)品的質(zhì)量而言,FDM工藝最大的優(yōu)勢在于良好的尺寸和存儲穩(wěn)定性, 由于采用了如ABS、PLA這樣的常用熱塑性高分子作為耗材,當(dāng)打印產(chǎn)品降到室溫以后,其對環(huán)境中的光照、濕度、曝曬均表現(xiàn)出較好的穩(wěn)定性,且能夠長期穩(wěn)定存儲。然而,相比其他成型方式(尤其是立體平板印刷或者材料噴射成型),其表面的精度相對較差,常產(chǎn)生明顯的“層效應(yīng)”:即使用小的線材寬度和很薄的層厚(0.1mm),在成品的頂端、底面和側(cè)面仍能夠看出經(jīng)過擠壓噴嘴的等高線輪廓與建構(gòu)層厚。更不利的是,如果采用支撐材料,剝除支撐材料往往對產(chǎn)品本體造成相當(dāng)?shù)膫,形成明顯的如抽絲、凹坑、突起等缺陷。而與之相對的,立體平板印刷工藝(SLA) 的支撐層通常能通過加熱和溶劑輕松移除。

此外,支撐材料剝除后難以回收利用, 造成耗材的浪費(fèi)。基于FDM工藝在3D打印市場的突出地位,有許多措施被開發(fā)出來以提升此類打印模型的表面精度,例如在打印設(shè)置方面,對于要求較高完工精度的表面設(shè)置以垂直方向成型,而將較不重要的表面以水平方向成型。對打印件的二次加工也是改善表面精度的重要方法,不過通常FDM用的打印耗材固化后硬度較大,單純的機(jī)械打磨效果較差,而利用溶劑拋光則可能得到理想的表面光滑度,并獲得更好的產(chǎn)品 細(xì)節(jié)表現(xiàn)。選擇性激光燒結(jié)(SLS)是金屬、陶瓷等材料3D打印所運(yùn)用的主要技術(shù),但也可以用于熱塑性的聚合物粉末。成型步驟為:首先令儀器送料筒上升,移動鋪粉滾筒,在工作平臺上鋪一層粉末材料,然后由激光器發(fā)出激光束,在計(jì)算機(jī)控制下按照截面輪廓對部分選定區(qū)域的粉末進(jìn)行燒結(jié),將有粘結(jié)劑的粉末熔化形成一體化的打印層。當(dāng)?shù)谝粚訜Y(jié)完成后,工作臺將下降一截面層的高度,同時(shí)鋪粉滾筒在已有的打印層上鋪下一層粉末,進(jìn)行下一層燒結(jié),如此循環(huán),形成三維的打印產(chǎn)品(見圖2 )。
SLS與FDM比較,SLS工藝加工需要升溫和冷卻,成型時(shí)間較長,打印出的產(chǎn)品表面常出現(xiàn)疏松多孔的狀態(tài),且有內(nèi)應(yīng)力,容易變形,就純高分子打印而言不如FDM常用。但是,從理論而言,任何加熱后能夠形成原子間粘結(jié)的粉末材料都可以作為SLS的成型材料,因此,SLS非常適合于以高分子聚合物為基,復(fù)合陶瓷、玻璃、纖維、金屬等粉末的復(fù)合材料打印制品的成型,從而大幅度地?cái)U(kuò)展了3D打印技術(shù)的應(yīng)用范圍。


2 光敏樹脂及其主要打印工藝
2.13D打印用光敏樹脂
光敏樹脂是一種在原料狀態(tài)下為穩(wěn)定液態(tài)的打印材料,這些樹脂通常包括聚合物單體、預(yù)聚體和紫外光引發(fā)劑等組分,在打印過程中,紫外激光的照射能令其瞬間固化。因此,這類打印耗材有很好的表干性能,成型后表面平滑光潔,產(chǎn)品分辨率高, 細(xì)節(jié)展示出色,質(zhì)量甚至超過注塑產(chǎn)品。這些突出的優(yōu)勢令光敏樹脂成為高端、藝術(shù)類3D打印制品的首 選材料 。然而,目前的光敏樹脂成本依舊偏高,且機(jī)械 強(qiáng)度、耐熱和耐候性大多低于FDM用的工程塑料耗材,在一定程度影響了材料的應(yīng)用范圍。當(dāng)前已經(jīng)報(bào)道的3D打印用 光敏樹脂種類繁多,研發(fā)也較為活躍,但能夠進(jìn)入實(shí)用 商業(yè)化的較為有限,主要種類有環(huán)氧丙烯酸酯類、不飽和聚酯、聚氨酯丙烯酸酯等,這些樹脂均有各自不同的優(yōu)勢和不足,其中,環(huán)氧丙烯酸酯具有固化后硬度高、體積收縮率小、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),但黏度偏大,不利于成型加工;而不飽和聚酯粘度適宜且容易成型,但固化后硬度和強(qiáng)度較差,容易收縮;聚氨酯丙烯酸酯具有較好的韌性、耐磨性和光學(xué)性能,但其聚合活性和色度控制較為困難。因此,商業(yè)化的光敏樹脂往往為多種光敏聚合物的組合,以達(dá)到取長補(bǔ)短的效果。例如,黃筆武等采用脂環(huán)族縮水甘油酯、雙酚A型環(huán)氧樹脂、環(huán)氧丙烯酸酯、脂環(huán)族環(huán)氧樹脂、1,4-環(huán)己基二甲醇二乙烯基醚、聚丙二醇二縮水甘油醚二丙烯酸酯與適當(dāng)引發(fā)劑共混,制備了黏度適中,光敏性較好,固化物體積收縮率小, 且具有較好力學(xué)性能和熱性能的新型光敏樹脂 。
盤點(diǎn)—9種適用于桌面級3D打印的光敏樹脂

與需要制備成線材或粉材的工程塑料或生物塑料相比,液態(tài)的光敏樹脂在設(shè)計(jì)和制備上有較大的靈活性,可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行共混、摻雜或分子裁剪,從而大幅提升打印材料的性能或獲得具有特殊性能的3D打印材料。楊桂生等以尼龍微球改性光敏樹脂,獲得了成型速度快、力學(xué)強(qiáng)度高、尺 寸穩(wěn)定性好的3D打印材料。江陽等將丙烯酸通過環(huán)氧化、雙乙烯酮酯化等步驟合成得到除醛功能分子,并以此分 子合成一種可清除甲醛的3D打印光敏樹脂 。
2.2 光敏樹脂打印主要工藝
適合于液態(tài)光敏樹脂的打印工藝主要有立體平板印刷(SLA)和聚合物噴射(Poly Jet)等。立體平板印刷(SLA)也稱光固化快速成型、立體光刻,是最早實(shí)用化的3D打印工藝,于1986年由Charles Hull首先推行,并以此技術(shù)建立世界上第一家3D打印設(shè)備制造商3DSy stems公司,被譽(yù)為3D打印技術(shù)發(fā)展的里程碑 。該工藝使用液態(tài)的光敏樹脂為打印耗材, 原理為采用激光束逐點(diǎn)掃描液態(tài)光敏樹脂使之固化。具體步驟為:
1.首先利用程序?qū)?shù)字模型進(jìn)行切片處理,設(shè)計(jì)掃描路徑,從而精確控制激光掃描器和升降臺的運(yùn)動;
2.而后,利用激光光束通過數(shù)控裝置控制的掃描器,按設(shè)計(jì)的掃描路徑照射到液態(tài)光敏樹脂表面,令液態(tài)光敏樹脂的特定區(qū)域固化,從而形成模型的一層截面;
3.隨后控制升降臺下降微小的距離,讓固化層上覆蓋一層新的液態(tài)樹脂,并同時(shí)進(jìn)行第二層掃描,此時(shí),第二固化層將牢固地粘結(jié)在前一固化層上,以此步驟反復(fù)進(jìn)行,從底部逐層生成物體(見圖3 )。作為最早出現(xiàn)的快速成型制造工藝,SLA經(jīng)過了長期的商業(yè)化檢驗(yàn),在工藝本身和材料開發(fā)上都具有較高的成熟度。其原材料的利用率將近100%,尺寸精度很高,表面質(zhì)量優(yōu)良,可以制作結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜的模型,是目前高端3D打印設(shè) 備與工藝品3D打印的主流技術(shù)。然而該工藝也存在一定的缺點(diǎn),如設(shè)備造價(jià)高昂,使用和維護(hù)成本過高;打印材料必須具有光敏特性,價(jià)格昂貴,實(shí)用化種類有限,制備工藝較為復(fù)雜;且這些光敏聚合物成型后,強(qiáng)度、耐熱性和對光照射的抵 抗力普遍較差,難以長時(shí)間保存。


聚合物噴射(PolyJet)也是以光敏樹脂為打印材料的打印工藝,成型原理與FDM有點(diǎn)類似,不過噴頭噴出的不是熱塑性的絲狀耗材,而是液態(tài)的光敏高分子,同時(shí)需要一個(gè)UV紫外燈作為固化源。一般地,當(dāng)光敏聚合材料被噴射到工作臺上后,UV紫外燈將沿著噴頭工作的方向發(fā)射出紫外光對光敏聚合物進(jìn)行固化。當(dāng)完成一層的噴射打印和固化后,設(shè)備內(nèi)置的工作臺會精準(zhǔn)地下降一個(gè)成型層厚,噴頭繼續(xù)噴射光敏聚合材料進(jìn)行下一層的打印和固化,如此循環(huán)直到打印完成(見圖4)。如果需要支撐材料,產(chǎn)品成型的過程中可以使用兩種不同類型的光敏樹脂,一種是用來生成實(shí)際模型的材料,另一種是膠狀水溶性的樹脂,用來作為支撐。這種支撐材料可以精確地添加到復(fù)雜成型結(jié)構(gòu)模型所需的位置,同時(shí)當(dāng)打印成型過程結(jié)束后,只需使用水槍就可以十分容易地把這種支撐材料去除,而最后留下的是擁有整潔光滑表面的 成型產(chǎn)品[。與SLA技術(shù)類似,使用PolyJet技術(shù)成型的產(chǎn)品精度非常高,且支撐材料容易清除,表面質(zhì)量優(yōu)異,可以制備非常復(fù)雜的模型,同時(shí)與SLA相比, 其設(shè)備的成本和操作難度均相對較低,更有利于高質(zhì)量3D打印產(chǎn)品的普及 。然而,由于需要使用光敏聚合物,PolyJet技術(shù)仍然面臨和SLA技術(shù)類似的問題,如耗材成本較高,產(chǎn)品的力學(xué)強(qiáng)度、耐熱和耐候性都相對較差等。

3 結(jié)語
近年來,3D打印技術(shù)獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,新的高分子打印材料和打印技術(shù)層出不窮,然而,高分子的3D打印領(lǐng)域仍然面臨一系列的問題和挑戰(zhàn),具體表現(xiàn)為:

1)目前的高分子3D打印材料普遍價(jià)格高昂,1kg打印材料價(jià)格少則近百元,多則數(shù)萬元,與之相比,傳統(tǒng)制造技術(shù)所用的原料價(jià)格則較為低廉;
2)由于需要與特定的打印工藝配合,這些高分子材料的研發(fā)通常傾向于犧牲材料本身的力學(xué)性能、熱穩(wěn)定性、耐候性等性質(zhì),而盡量確保材料的可加工性,因此打印產(chǎn)品的性能與傳統(tǒng)制造技術(shù)制備的產(chǎn)品有一定差距;

3)目前對高分子3D打印材料及其打印技術(shù)的開發(fā)仍處于較為初始且無序的階段,較少研究深入探索打印材料結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和打印技術(shù)的關(guān)系,缺乏質(zhì)量測試程序和方法的開發(fā),同時(shí)也很少建立3D打印材料和打印技術(shù)相關(guān)的規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn);
4) 為了使3D打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)更多領(lǐng)域的應(yīng)用,就需要不斷開發(fā)出新的可打印材料和打印技術(shù),以滿足關(guān)鍵領(lǐng)域的增材制造的需求。

因此,當(dāng)前對高分子3D打印材料及其打印技術(shù)的研發(fā),應(yīng)當(dāng)逐漸進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化、體系化的軌道,完善已有高分子3D打印材料及其打印技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)加大原有材料改性和新材料的研究和產(chǎn)業(yè)化,努力提升高分子3D打印材料產(chǎn)品的質(zhì)量并降低成本。可以相信,由于性能上的諸多優(yōu)勢和較為成熟的研發(fā)基礎(chǔ),高分子材料及其打印技術(shù)能夠在未來的3D打印行業(yè)中繼續(xù)占據(jù)主流地位。

部分文章來源:陳碩平,易和平,羅志虹,諸葛祥群,羅 鯤 (桂林理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院)

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