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peek板加工3D打印200℃的超高溫工程塑料
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據悉,東京大學生產技術研究所的新野俊樹教授等運用3D打印機成功對具有150℃以上耐熱性的超級工程塑料完成了立體造形。相比切削和注塑成形等現有加工法,達到額80%左右的強度,可進行複雜形狀的加工,有利於完成汽車、飛機的發動機周邊零部件等對耐高溫性有要求的生產。
熔點280℃、耐熱性150℃的聚苯硫醚(PPS)和熔點360℃、耐熱性200℃的聚醚醚酮(PEEK)成功完成了立體造形。造形方式為樹脂粉末照射激光後反複溶解、冷卻凝固,搭建立體形狀的粉末積層方法。爐內保持200℃,通過激光升高至約400℃使樹脂粉末溶解。
增加激光麵積,使能量分布均勻分布後,粉末可高效率地吸收熱能使樹脂溶解。對強度試驗用的規格試驗片造形後,確認強度達到其他加工法的約80%。今後將收集不同基本形狀的強度數據,開發形狀設計時可預測強度的設計係統。
據悉,東京大學生產技術研究所的新野俊樹教授等運用3D打印機成功對具有150℃以上耐熱性的超級工程塑料完成了立體造形。相比切削和注塑成形等現有加工法,達到額80%左右的強度,可進行複雜形狀的加工,有利於完成汽車、飛機的發動機周邊零部件等對耐高溫性有要求的生產。
熔點280℃、耐熱性150℃的聚苯硫醚(PPS)和熔點360℃、耐熱性200℃的聚醚醚酮(PEEK)成功完成了立體造形。造形方式為樹脂粉末照射激光後反複溶解、冷卻凝固,搭建立體形狀的粉末積層方法。爐內保持200℃,通過激光升高至約400℃使樹脂粉末溶解。
增加激光麵積,使能量分布均勻分布後,粉末可高效率地吸收熱能使樹脂溶解。對強度試驗用的規格試驗片造形後,確認強度達到其他加工法的約80%。今後將收集不同基本形狀的強度數據,開發形狀設計時可預測強度的設計係統。
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