2023 оны хамгийн уян хатан 3D хэвлэх материал - TPU

3D хэвлэх технологи яагаад хүчирхэгжиж, хуучин уламжлалт үйлдвэрлэлийн технологийг орлож байгааг гайхаж байсан уу?

tpu-flexible-filament.webp

Хэрэв та энэ өөрчлөлт яагаад болж байгаагийн шалтгааныг жагсаахыг оролдвол жагсаалт нь өөрчлөн тохируулахаас эхлэх нь гарцаагүй. Хүмүүс хувьчлахыг эрэлхийлж байгаа бөгөөд тэд стандартчилалд бага сонирхолтой байна.

Хүмүүсийн зан төлөвийн энэхүү өөрчлөлт болон 3D хэвлэх технологи нь хүмүүсийн хувийн тохиргоо хийх хэрэгцээг хангах, өөрчлөн тохируулах чадварын ачаар уламжлалт стандартчилалд суурилсан үйлдвэрлэлийн технологийг орлох боломжтой болсон юм.

Уян хатан байдал нь хүмүүсийн хувийн тохиргоог эрэлхийлэх нууц хүчин зүйл юм. Зах зээл дээр хэрэглэгчдэд улам олон уян хатан эд анги, үйл ажиллагааны туршилтын загваруудыг хөгжүүлэх боломжийг олгодог уян хатан 3D хэвлэх материал байгаа нь зарим хэрэглэгчдэд цэвэр аз жаргалын эх үүсвэр болдог.

3D хэвлэмэл загвар болон 3D хэвлэмэл хиймэл гар нь 3D хэвлэлийн уян хатан байдлыг үнэлэх ёстой хэрэглээний жишээ юм.

Резинэн 3D хэвлэх нь судалгааны ажил хийгдэж байгаа ч хөгжөөгүй салбар юм. Гэхдээ одоогоор бидэнд резинэн 3D хэвлэх технологи байхгүй тул резин бүрэн хэвлэх боломжтой болтол бид өөр хувилбаруудыг ашиглах хэрэгтэй болно.

Судалгаагаар резинэн материалд хамгийн ойр орших хувилбаруудын нэг бол термопластик эластомер юм. Энэ нийтлэлд бид дөрвөн төрлийн уян хатан материалын талаар дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.

Эдгээр уян хатан 3D хэвлэх материалыг TPU, TPC, TPA, болон Soft PLA гэж нэрлэдэг. Бид эхлээд уян хатан 3D хэвлэх материалын талаар ерөнхийд нь товч мэдээлэл өгөх болно.

Хамгийн уян хатан утас гэж юу вэ?

Дараагийн 3D хэвлэх төсөлдөө уян хатан утас сонгох нь таны хэвлэмэл бүтээлд зориулсан олон янзын боломжуудыг нээх болно.

Та уян хатан утас ашиглан янз бүрийн объект хэвлэхээс гадна, хэрэв та хоёр эсвэл олон толгойтой экструдер агуулсан хэвлэгчтэй бол энэ материалыг ашиглан гайхалтай зүйлсийг хэвлэх боломжтой.

Захиалгат дэвсэгч, стрессийн бөмбөлөг толгой, эсвэл зүгээр л чичиргээ намсгагч гэх мэт эд анги, үйл ажиллагааны туршилтын загваруудыг хэвлэгч ашиглан хэвлэж болно.

Хэрэв та уян хатан утаслаг эд зүйлсээ хэвлэхдээ ашиглахаар шийдсэн бол төсөөллөө бодит байдалд ойртуулж амжилтанд хүрэх нь гарцаагүй.

Өнөөдөр энэ салбарт маш олон сонголт байгаа тул 3D хэвлэлийн салбарт аль хэдийн өнгөрсөн цаг үеийг энэхүү хэвлэх материал байхгүй үед төсөөлөхөд хэцүү байх болно.

Тухайн үед уян хатан утас ашиглан хэвлэх нь хэрэглэгчдийн хувьд маш хэцүү байсан. Энэ нь эдгээр материалууд нь маш зөөлөн гэсэн нийтлэг нэг баримттай холбоотой олон хүчин зүйлээс үүдэлтэй байв.

Уян хатан 3D хэвлэх материалын зөөлөн байдал нь тэдгээрийг ямар ч хэвлэгчээр хэвлэхэд эрсдэлтэй болгосон боловч үүний оронд танд үнэхээр найдвартай зүйл хэрэгтэй байв.

Тухайн үеийн ихэнх хэвлэгчид утас шигтгээтэй холбоотой асуудалтай тулгардаг байсан тул тухайн үед ямар нэгэн хатуулаггүйгээр цоргоор ямар нэгэн зүйлийг түлхэхэд энэ нь нугарч, мушгирч, түүнтэй тэмцдэг байв.

Ямар ч төрлийн даавуу оёхын тулд зүүнээс утас цутгах талаар мэддэг хүн бүр энэ үзэгдлийг ойлгож чадна.

Түлхэх эффектийн асуудлаас гадна TPE зэрэг зөөлөн утаслаг үйлдвэрлэх нь маш хүнд хэцүү ажил байсан, ялангуяа сайн хүлцэлтэй байсан.

Хэрэв та тэсвэрлэх чадвар муу гэж үзээд үйлдвэрлэл эхлүүлбэл таны үйлдвэрлэсэн утас нь муу нарийвчлалтай боловсруулалт, гацалт, шахалтын процесст хамрагдах магадлалтай.

Гэвч байдал өөрчлөгдсөн бөгөөд одоогоор зөөлөн утаслагуудын төрөл зүйл байгаа бөгөөд зарим нь уян хатан шинж чанартай, зөөлөн байдлын түвшин харилцан адилгүй байна. Зөөлөн PLA, TPU, TPE зэрэг нь үүний зарим жишээ юм.

Эргийн хатуулаг

Энэ бол утас үйлдвэрлэгчид 3D хэвлэх материалынхаа нэрийг дурдах үед гарч болох нийтлэг шалгуур юм.

Эргийн хатуулгийг материал бүрийн хонхорхойд тэсвэртэй байдлын хэмжүүр гэж тодорхойлдог.

Энэ жинг өмнө нь хүмүүс аливаа материалын хатуулгийн талаар ярихдаа ямар ч лавлагаагүй байх үед зохион бүтээжээ.

Тиймээс, эргийн хатуулгийг зохион бүтээхээс өмнө хүмүүс туршилт хийсэн аливаа материалын хатуулгийг тоон дээр дурдахын оронд бусдад тайлбарлахын тулд өөрсдийн туршлагаа ашиглах шаардлагатай байв.

Функциональ туршилтын загварын эд ангийг үйлдвэрлэхэд ямар хэвний материалыг сонгохоо авч үзэхэд энэ хэмжээс нь чухал хүчин зүйл болдог.

Жишээлбэл, та гипсэн зогсож буй балерины хэвийг хийхэд хоёр резинээс сонгохыг хүсвэл эргийн хатуулаг нь 70 А богино хатуулагтай резинийг 30 А эргийн хатуулагтай резинээс бага ашиг тустай гэж хэлэх болно.

Уян хатан материалын санал болгож буй эргийн хатуулаг нь 100А-аас 75А хооронд хэлбэлздэг гэдгийг та ихэвчлэн судалтай харьцахдаа мэдэх болно.

Мэдээжийн хэрэг, 100А хатуулагтай уян хатан 3D хэвлэх материал нь 75А хатуулагтай материалаас илүү хатуу байх болно.

Уян хатан утас худалдаж авахдаа юуг анхаарах хэрэгтэй вэ?

Зөвхөн уян хатан утас төдийгүй аливаа утас худалдаж авахдаа анхаарах ёстой олон хүчин зүйл байдаг.

Та хамгийн чухал төв цэгээс эхлэх хэрэгтэй, тухайлбал материалын чанар нь функциональ загварын сайхан харагдах хэсгийг бий болгох гэх мэт.

Дараа нь та хангамжийн сүлжээний найдвартай байдлын талаар бодох хэрэгтэй, өөрөөр хэлбэл 3D хэвлэхэд нэг удаа ашигладаг материал нь тасралтгүй бэлэн байх ёстой, эс тэгвээс та хязгаарлагдмал хэмжээний 3D хэвлэх материалыг ашиглах болно.

Эдгээр хүчин зүйлсийг бодсоны дараа та өндөр уян хатан чанар, олон төрлийн өнгөний талаар бодох хэрэгтэй. Учир нь бүх уян хатан 3D хэвлэх материал таны худалдаж авахыг хүссэн өнгөөр ​​​​байхгүй.

Эдгээр бүх хүчин зүйлийг харгалзан үзсэний дараа та компанийн харилцагчийн үйлчилгээ болон үнийг зах зээлийн бусад компаниудтай харьцуулж үзэж болно.

Одоо бид уян хатан эд анги эсвэл функциональ загвар хэвлэхэд сонгож болох зарим материалыг жагсаах болно.

Уян хатан 3D хэвлэх материалын жагсаалт

Доор дурдсан бүх материалууд нь бүгд уян хатан, зөөлөн гэх мэт үндсэн шинж чанартай байдаг. Эдгээр материалууд нь маш сайн ядралд тэсвэртэй, сайн цахилгаан шинж чанартай байдаг.

Эдгээр нь гайхалтай чичиргээ намсгах болон цохилтын бат бэхтэй. Эдгээр материалууд нь химийн бодис болон цаг агаарын нөлөөнд тэсвэртэй, урагдах болон үрэлтэд сайн тэсвэртэй.

Тэдгээр нь бүгд дахин боловсруулах боломжтой бөгөөд цочрол шингээх чадвар сайтай.

Уян хатан 3D хэвлэх материалаар хэвлэхэд шаардлагатай хэвлэгчийн урьдчилсан нөхцөлүүд

Эдгээр материалаар хэвлэхээсээ өмнө хэвлэгчээ асаах зарим стандарт итгэл үнэмшил байдаг.

Таны хэвлэгчийн экструдерын температурын хүрээ 210-260 хэмийн хооронд байх ёстой бол хэвлэх материалын шилэн шилжилтийн температураас хамааран хэвний температурын хүрээ орчны температураас 110 хэмийн хооронд байх ёстой.

Уян хатан материалаар хэвлэх үед санал болгож буй хэвлэх хурд нь секундэд таван миллиметрээс гучин миллиметр хүртэл байж болно.

Таны 3D хэвлэгчийн экструдер систем нь шууд хөтлөгчтэй байх ёстой бөгөөд үйлдвэрлэж буй эд анги, функциональ загваруудыг илүү хурдан боловсруулахын тулд хөргөлтийн сэнстэй байхыг зөвлөж байна.

Эдгээр материалаар хэвлэх явцад гарч болзошгүй бэрхшээлүүд

Мэдээж хэрэг, хэрэглэгчид өмнө нь тулгарч байсан бэрхшээлүүд дээр үндэслэн эдгээр материалаар хэвлэхээсээ өмнө анхаарах ёстой зарим зүйлс байдаг.

-Термопластик эластомеруудыг хэвлэгчийн экструдерууд муу зохицуулдаг нь мэдэгдэж байна.
-Тэд чийгийг шингээдэг тул утаслагыг зөв хадгалаагүй бол хэвлэмэл чинь томорч харагдах болно гэж найдаж байна.
-Термопластик эластомерууд нь хурдан хөдөлгөөнд мэдрэмтгий тул экструдераар түлхэхэд бөгтөр болж болзошгүй.

TPU

TPU нь термопластик полиуретан гэсэн үгийн товчлол юм. Энэ нь зах зээл дээр маш их алдартай тул уян хатан утас худалдаж авахдаа бусад утаснуудтай харьцуулахад энэ материалтай тааралдах магадлал өндөр байдаг.

Энэ нь бусад утаснуудаас илүү хатуулаг, илүү амархан шахагдах боломжийг олгодог гэдгээрээ зах зээл дээр алдартай.

Энэ материал нь сайн бат бөх, өндөр бат бөх чанартай бөгөөд 600-700 хувь орчим өндөр уян хатан чанартай.

Энэ материалын эргийн хатуулаг нь 60 А-аас 55 Д хүртэл хэлбэлздэг. Энэ нь маш сайн хэвлэх чадвартай, хагас тунгалаг байдаг.

Байгалийн тос болон тосонд химийн тэсвэртэй тул 3D хэвлэгчтэй ашиглахад илүү тохиромжтой. Энэ материал нь элэгдэлд тэсвэртэй.

TPU-ээр хэвлэхдээ хэвлэгчийн температурыг 210-230 хэмийн хооронд, хэвлэгчийн орыг халаалтгүй температурт 60 хэмийн хооронд байлгахыг зөвлөж байна.

Дээр дурдсанчлан хэвлэх хурд нь секундэд таваас гучин миллиметр байх ёстой бөгөөд орны наалдамхай материалын хувьд Каптон эсвэл будгийн тууз ашиглахыг зөвлөж байна.

Экструдер нь шууд хөтлөгчтэй байх ёстой бөгөөд хөргөлтийн сэнсийг энэ хэвлэгчийн эхний давхаргад хэрэглэхийг зөвлөдөггүй.

TPC

Тэдгээр нь термопластик сополиэфир гэсэн үгийн товчлол юм. Химийн хувьд эдгээр нь урт эсвэл богино гинжин гликолуудын санамсаргүй урттай ээлжлэн солигддог полиэфирийн эфирүүд юм.

Энэ хэсгийн хатуу сегментүүд нь богино гинжин эфирийн нэгжүүд байдаг бол зөөлөн сегментүүд нь ихэвчлэн алифатик полиэфирүүд ба полиэфир гликолууд байдаг.

Энэхүү уян хатан 3D хэвлэх материалыг инженерийн зэрэглэлийн материал гэж үздэг тул TPU шиг олон удаа харагддаг зүйл биш юм.

TPC нь бага нягтралтай, уян хатан чанарын хязгаар нь 300-350 хувь байдаг. Түүний эргийн хатуулаг нь 40-72 D хооронд хэлбэлздэг.

TPC нь химийн бодисуудад сайн тэсвэртэй, өндөр бат бэх, дулааны тогтвортой байдал, температурын эсэргүүцэл сайтай.

TPC-ээр хэвлэхдээ температурыг 220-260 хэм, хэвний температурыг 90-110 хэм, хэвлэх хурдыг TPU-тай ижил байлгахыг зөвлөж байна.

TPA

TPE болон Nylon-ийн химийн сополимер болох Термопластик Полиамид нь Nylon-оос гаргаж авсан гөлгөр, гялалзсан бүтэц болон TPE-ийн давуу тал болох уян хатан чанарын хослол юм.

Энэ нь 370 ба 497 хувийн өндөр уян хатан чанар, уян хатан чанартай бөгөөд Shore хатуулаг нь 75 ба 63 A хооронд хэлбэлздэг.

Энэ нь онцгой бат бөх бөгөөд TPC-тэй ижил түвшинд хэвлэх чадвартай. Энэ нь сайн халуунд тэсвэртэй, давхаргын наалдац сайтай.

Энэ материалыг хэвлэх үед хэвлэгчийн экструдерын температур 220-230 хэмийн хооронд байх ёстой бол хэвлэх хэсгийн температур 30-60 хэмийн хооронд байх ёстой.

Таны хэвлэгчийн хэвлэх хурд нь TPU болон TPC хэвлэх үед санал болгож буйтай ижил байж болно.

Хэвлэгчийн орны наалдамхай чанар нь PVA суурьтай байх ёстой бөгөөд экструдер систем нь шууд хөтлөгч болон Боуден байж болно.


Нийтэлсэн цаг: 2023 оны 7-р сарын 10