ユニオンテックとエボニックが協力し、積層造形の「剛性と強靭性」を実現

ユニオンテックとエボニックが協力し、積層造形の「剛性と強靭性」を実現
出典: ユニオンテック

はじめに: 3D プリント技術を利用したプラスチック製品の製造は、多くのエンジニアにとって日常的な作業となっています。しかし、3Dプリント製品の応用性や信頼性は、感光性樹脂材料の靭性や強度に深く関係することが多く、高強度と高靭性を兼ね備えた材料の開発が現在の研究の焦点となっています。

UnionTechの戦略的パートナーであるエボニックは、超高靭性白色感光性樹脂INFINAM® TI 5400 Lを発売しました。この材料は、「硬さ・剛性」に配慮するだけでなく、超靭性も発揮し、3Dプリント材料の「硬さ・靭性」を実現することに成功しました。

△エボニック3Dプリンティングアジア太平洋事業部長の王耀迪氏がSAMA連台フォーラムでINFINAM® TIシリーズ製品を発表
具体的には、INFINAM® TI 5400 L は、一定の範囲内で伸ばしたり曲げたりすると、放すとすぐに元の形状に戻り、回復効率が極めて高く、一定範囲を超えて伸ばすと、切れることなく糸状に伸びるなど、高い延性を示します。


この素材を日常生活で使用する場合、最も直感的に感じられるのは「硬い白印刷部分」です。何万回もの落下や曲げにも壊れずに耐えます。また、異なる製造方法を使用することで、最大破断伸びは200%に達します。純粋な材料は乳白色の液体です。3D プリンターで印刷され、重合反応を開始すると、印刷された部品は高分子ポリマーの特性を示し、バランスの取れた機械的特性、良好な寸法安定性、変形しにくい、表面コーティングが容易など、従来のプラスチックといくつかの類似点があります。

△ Luen Tai 3D 印刷製品の靭性のデモンストレーション △ Luen Tai 3D 印刷製品の剛性のデモンストレーション この材料は、一般的な SLA、DLP、および LCD 光硬化印刷装置でよく使用されます。


一般的な適用範囲<br /> この素材は剛性と靭性に優れているため、軽荷重および室温条件下で従来の PE、PVC、ABS プラスチックの一部を置き換えることができ、プラスチック製のおもちゃ、製品のハウジング、アクセサリ、医療用保護具などに使用できます。

同時に、この樹脂製品は、光硬化プリンターによってピクセル単位で精巧で独創的な特徴や外観に彫刻することができ、複雑な構造の製造が容易、生産サイクルが短い、多様でパーソナライズされたデザインなど、従来のプラスチックにはない利点も備えています。さらに、3Dプリンターは操作が簡単ですぐに使用でき、柔軟な生産モードにより迅速な調整が可能です。急速金型や機械加工操作室と比較して、より環境に優しい生産環境を備えています。これらの利点により、人事管理の難しさが大幅に軽減され、工場の効率がさらに向上します。

もっと率直に言えば、この材料の用途制限は主に HDT が 55 度しかないことに起因します。つまり、55 度の範囲に達すると、製品は柔らかくなり、力を加えると変形する可能性がありますが、温度が 55 度以下に下がると、硬い特性を取り戻します。

パフォーマンスパラメータ<br /> ルエンタイ Cute300 プリンター 3D プリント

洗浄処理<br /> 最良の結果を得るには、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル (TPM) と超音波洗浄を組み合わせて使用​​することをお勧めします。利点は、TPM 1 キログラムあたり数百個の部品を交換せずに洗浄できること、TPM は無毒で無害であること、可燃性または爆発性の規制対象品目ではないこと、購入が容易であることです。家庭でよく使われる洗浄溶剤はアルコールなので、超音波と併用することをお勧めします。これら 2 つの洗浄方法は、TPM はアルコールよりも多くのアイテムを洗浄でき、揮発性が低いという点で異なります。大量に使用した場合、TPM のアイテムあたりのコストはアルコールよりも低くなります。

色堅牢度<br /> 着色が容易で、水性塗料などの一般的なコーティングに適しています。

操作手順<br /> 樹脂ボトルをよく振って混ぜ、気泡を取り除いた後、材料タンクに注ぎ、3Dプリント用のテンプレートパラメータを設定して、印刷の準備をします。印刷後、スクレーパー、シャベル、またはその他のツールを使用して、印刷された部分をプラットフォームから取り外し、サポートを取り外します。ピンセットを使用して、サポートとサンプルの接続を切断できます。サンプルは洗浄され、硬化されました。


エボニック、エボニック、フレキシブル

<<:  鉄道輸送の「健康の医者」として金属3Dプリント技術に注目

>>:  清華大学機械工学部は超高速レーザーマイクロナノ製造の分野で新たな進歩を遂げた

推薦する

イノベーションスタジオMANUFACTURAはロブスターの殻を使って3Dプリントのバイオ複合材料を製造

2024年9月18日、Antarctic Bearは、メキシコに拠点を置くデザインスタジオMANU...

Putzmeister と ZÜBLIN が STRABAG 倉庫のサポート壁を 3D プリント

2024年5月、アンタークティックベアは、ドイツのシュトゥットガルトにあるSTRABAG BMTI...

北京理工大学:CTスキャンに基づくSLM三次元凹面格子構造の機械的特性の特性評価

寄稿者: 張亜源、田暁勇負のポアソン比材料として、金属の3次元凹格子構造は優れた応用展望を持っていま...

製造業を変革せよ!ノルウェーのチタンは40台の金属3Dプリンターを備えたスーパー工場を建設する

2015年、有名な金属3Dプリンターメーカーであるノルウェー・チタニウムはニューヨーク州政府と協力...

2024年にはさらに2つの大学が3Dプリンティングの学部専攻を提供し、合計18の大学が大学入試出願を開始する予定

南極熊紹介:2023年、中国では合計16の大学が「付加製造工学」の学部専攻を提供する。2024年には...

マテリアライズとHPが協力し、カスタマイズされた3Dプリントシューズの設計と製造を前進させる

Antarctic Bearによると、MaterialiseはRSPrintとの協力を通じて、エン...

4m以上の超大型3DPサンドプリンターが鋳造業界から注目を集め、Sandi Technologyが第23回鋳造学術会議で活躍

中国の鋳造産業は規模が大きく、安定した成長率を誇り、世界市場で重要な地位を占めています。しかし、高い...

EU、メカトロニクス向け多機能4Dプリントプロセスの開発に向けたAMPEREプロジェクトを開始

この投稿は warrior bear によって 2021-6-10 19:47 に最後に編集されまし...

金属SLMプロセスシミュレーションにおけるサポートの分析と研究

著者: 何進、安世雅泰近年、積層造形技術が徐々に発展し成熟するにつれ、その応用分野は継続的に深化、拡...

上海科学技術委員会の事務総長とその代表団がウィズダムベイ3Dプリント科学技術パークを訪問

この投稿は Little Raccoon によって 2016-12-7 23:48 に最後に編集され...

ファースーンテクノロジーは工業化プロセスを加速し、研究開発と製造本部を14万平方メートルに拡張し、数百の設備を設置する予定です。

機器の販売は引き続き伸び、数十台の FS811M シリーズが顧客に販売されました。顧客の生産能力を補...

実用的なヒント - ダイレクトメタル 3D プリントのための 10 の設計次元

この投稿は、Little Soft Bear によって 2016-12-20 15:52 に最後に編...

商業化に向けて、カリフォルニア工科大学のアモルファス金属3Dプリントの特許が承認される

この投稿は Little Soft Bear によって 2017-4-7 15:18 に最後に編集さ...

3D プリンティングにより、米国原子力安全局は合計 4,500 万ドルを節約しました。

過去数年間、オバマ政権の強力な支援を受けて、米国の多くの国家機関が 3D プリント技術を活用してきま...