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3D 打印正在飞速发展。随着技术和材料的不断发展,3D 打印可解决的各行各业中的 应用从未如此多样化,或带来如此巨大的机遇。可以降低外包成本,加快迭代速度, 以及优化生产和原型制造。得益于3D打印 和材料开发创新,一种全新的商业模式正在逐渐开启。

塑料打印材料用途极广。一系列专业工程聚合物、弹性体和复合材料现已可用,这些材料具有柔性、耐用性、刚性、韧性、稳定性、透明性以及优质外观和质感等特性,能够生产出所需部件。 材料创新并不止于此。塑料技术创新提供了生物兼容性、耐热性、防水性和其他广受欢迎的品质。 但没有一种材料是万能的。随着 3D打印领域的逐渐扩张和精确解决方案的出现,人们对了解材料及相关打印技术的工作原理的 需求越来越迫切。 

本指南介绍了 3D 打印塑料及它们的特殊特性和应用。包括透明塑料、尼龙、刚性耐用材料、耐热材料、复合材料、生物相容性材料等。在概念建模、功能测试、快速模具制作或直接 3D 部件制造时,使用本指南帮助浏览您 的材料选择并确定最适合您项目的材料。

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在深入研究 3D 打印之前,熟悉原型制造和生产可用的 3D 打印流程可能会有所帮助。因此,下方的简短摘要可帮助您简要了解此技术和相关术语。

立体光固化成型技术 (SLA) 通过使用光固 化树脂来打印物件,这一过程称为光聚合。 它是最精确的 3D 打印方式之一。 

与其密切相关的是 FIGURE 4 技术。此技术采用投影,而非激光。我们的入门级工业打印也是一种基于投影的技术。 

尤其适用于快速原型制造和小批量部件生 产的是选择性激光烧结技术 (SLS) 等增材制 造 (AM) 技术。SLS 采用激光器作为能源来烧结塑料粉末,使材料结合在一起形成一个坚固的结构物。 

单喷头多喷嘴打印 (MJP) 使用类似于喷墨 打印的技术,但是通过逐层累积光固化树脂 或浇铸蜡来构建部件和具有精细特征细节 的模具。 

全彩打印 (CJP) 是一种用于全彩部件的增材 制造技术,其打印流程分为两个阶段,使用芯材和粘合剂来构建全彩色三维模型。 

最后,本指南将向您展示可以如何将特定材 料和技术用于短期原型制造、长期生产和更 为复杂的表面处理。 有关打印机与材料的兼容性信息,请参阅本指南末尾的附录。

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