마인드 맵 갤러리 현재 가장 일반적인 3D 프린팅 기술 유형---개인정보 요약 노트
오랫동안 정보를 찾아보았지만 3D 프린팅 기술의 포괄적인 대중화를 제공하는 기사나 영상을 본 적이 없습니다. 그 중 일부는 너무 오래되고 포괄적이지 않습니다. 그래서 온라인에서 검색한 정보만 요약하면 4가지 일반적인 3D 프린팅 기술인 FDM, SLA, SLS, SLM과 해당 분야 기술에 대한 기술적 장점과 단점, 프린팅 재료에 대해 더 자세히 설명합니다. .. 특정 인쇄 응용 프로그램을 나열하지 않았습니다. 일반적으로 이 마인드 맵을 찾는 사람들은 기본 프레임워크를 갖춘 후 스스로 정보를 검색할 수 있습니다.
2024-01-17 09:10:02에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
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현재 가장 일반적인 유형의 3D 프린팅 기술 프로필 요약 메모
인쇄 유형
융합 증착 모델링
FDM
인쇄 가능한 자료
ABS
ASA
나일론 PA12
탄소 충전 나일론 PA12
PC와 유사한 내열성 반투명 소재
PC폴리카보네이트
PLA
PETG
몰래 엿보다
ULTEM 1010 고성능 열가소성 수지
ULTEM 9085 고성능 열가소성 수지
이점
이 기술을 사용하면 대형 부품을 프린팅할 수 있으며 재료와 색상의 선택 폭이 매우 넓습니다.
일반적으로 후처리가 필요하지 않습니다.
빠른
경제성: 덜 복잡한 형상의 경우 이 옵션은 SLS보다 약 15% 저렴할 수 있습니다.
레이저 등 고가의 부품이 필요 없으며 공정이 간단하고 깔끔합니다.
재료 활용도가 높고, 다양한 공럭스 재료분말을 사용할 수 있습니다.
작업환경이 깨끗하고 안전하며, 유독가스 및 화학오염의 위험이 없는 사무실 환경에서 작업이 가능합니다.
원재료는 Reeled Wire 형태로 공급되어 취급이 용이하고 신속한 교체가 가능
결점
지지대 구성 요소가 필요하며 제거 시 불필요한 흔적이 남을 수 있습니다.
작은 세부 사항이 걱정됩니다.
중요한 계층화
스테레오리소그래피
SLA
인쇄 가능한 자료
360X
9000E
레도6060
소모스형 ABS
고인성 LEDO
8100 투명
Therm1(고온 저항 150도)
토러스(블랙)
8220
수행 (세라믹과 같은)
UTR3000 (브라운, 문화창작제품에 적합)
유니온 블랙
이점
매끄러운 표면 처리
깨끗하고 투명한 부품을 인쇄할 수 있습니다.
높은 정밀도
0.025mm와 같은 미크론 수준에서 달성할 수 있습니다.
빠른
인쇄 가능한 크기 범위는 넓으며, 해외 인쇄 가능한 최대 크기는 2m, 인쇄 가능한 최소 크기는 0.1mm입니다.
결점
수지/폴리머 재료만 해당
수지를 인쇄 재료로 사용하면 UV 저항이 제한됩니다.
재질은 수지로 되어 있어 강도, 강성, 내열성이 제한되어 있어 장기간 보관에 적합하지 않으며 쉽게 부서지고 부서지기 쉽습니다.
필요한 지원 구성요소
성형 후 지지대가 있습니다. 지지 구조물이 완전히 경화되지 않은 경우 수동으로 제거해야 하므로 모델이 쉽게 손상될 수 있습니다.
건설비가 비싸고, 유지관리비가 비싸고, 재료비가 비싸고, 환경을 오염시킵니다.
대부분의 물질은 독성이 있습니다! !
과정이 비교적 복잡하다
인쇄 후 알코올이나 물로 세척한 후 UV 광선으로 경화하려면 다양한 장비가 필요합니다.
DLP
LCD
비교됨
출처: Bilibili Dark Horse Falls https://www.bilibili.com/video/BV1HG4y1x7UY/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click
MJP(MultiJet Printing) 다중 노즐 3D 프린팅 기술 원리
멀티젯 프린팅(MultiJet Printing)은 3d Systems가 개발한 3D 프린팅 기술로 감광성 레진과 캐스팅 왁스를 모두 프린팅할 수 있습니다.
https://www.bilibili.com/video/BV13441197jP/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.12&vd_source=4b3c1a4b99a3601e88428117df1d2ffa
분말 성형
흔한
SLS
인쇄 가능한 자료
SLS는 주로 레진 프린팅에 사용되며 접착제를 추가해야 하며 지지대 없이 사용할 수 있습니다.
소결되지 않은 분말은 원래의 분말 상태를 유지하며 모형의 지지구조물로 사용할 수 있어 프린팅 시 지지구조물이 필요하지 않습니다.
성형재료는 플라스틱, 금속, 세라믹, 모래, 기타 분말재료 등 널리 사용되고 있으며 현재는 나일론분말, 금속분말 등이 주로 사용되고 있다.
PA 11, PA 12, Flex TPU, 알루미늄 충전 나일론
후처리 가능
미디어 텀블 버니싱
미디어를 텀블링한 후에는 부품에 매끄러운 인쇄 슬라이스 표시가 생기고 가장자리는 덜 날카로워집니다. 부품의 표면은 달걀 껍질처럼 매끄 럽습니다.
염색 및 채색
염색
: 파란색, 빨간색, 검정색, 녹색
스프레이 페인트 착색
: 어떤 색상이든 실시간 견적 엔진에 사용자 정의 마감 옵션으로 추가하기만 하면 됩니다.
식품 등급 표면 처리
이 표면 처리 옵션은 QA 인증 식품 등급 표준을 충족하므로 이러한 3D 프린팅 부품은 식품과 접촉해도 안전합니다. 나일론 12에 적합합니다.
진주빛 처리
이 공정에서는 미세한 유리 비드 입자 스프레이를 사용하여 인쇄된 부품의 표면을 손상시키지 않고 표면 침전물을 제거합니다.
결점
제한된 재료 및 색상 옵션
표면 거칠기(그러나 미디어 텀블링으로 인해 감소될 수 있음)
대형 기능성 부품의 모서리 뒤틀림 문제
빠른
제조 및 유지 관리에는 고출력 레이저가 필요하며 현재 데스크톱 수준의 SLS 프린터는 없습니다.
이 과정에서 독성 가스가 발생합니다.
가공 전, 녹는점에 가까운 온도까지 가열하는 데 거의 2시간이 걸리며, 부품이 형성된 후 냉각되는 데도 5~10시간이 걸립니다.
이점
프리스타일 디자인: 지원 기능이 필요하지 않습니다.
다용도, 내구성, 유연성 및 내화학성 소재(나일론)
일괄 인쇄로 확장 가능
제한된 후처리 옵션
특히 소규모 배치의 경우 경제적입니다.
MJF
HP MJF(Nylon Multi-Jet Fusion)는 매우 정확하고 내구성이 뛰어난 부품을 신속하게 생산할 수 있는 강력한 3D 프린팅 기술로, 특히 다른 파우더 베드 융합 기술에 비해 많은 장점이 있습니다. 멀티 제트 용융 부품은 최종 용도, 중소 규모 생산, 신속한 프로토타입 제작 또는 사출 성형을 위한 넥서스로 이상적입니다. HP MJF(Nylon Multi-Jet Fusion) 인쇄 부품은 염색, 샌딩, 전기도금 등의 후처리가 가능합니다.
인쇄 가능한 자료
나일론 11(미충전)
나일론 12(미충전)
나일론 12(유리 충진)
TPU 95A | Estane® 3D TPU M95A-545
후처리 가능
검은색 염료
부품은 표준 탈분말 공정을 거친 후 가열된 염료 용액에 담깁니다. 염색된 부품은 일관된 무광택 검정색 외관을 가지게 되며 이 처리는 일관된 외관의 제품을 위해 적극 권장됩니다.
증기 융합 – AMT 화학 연마
PostPro3D® 특허 기술을 통해 3D 프린팅 부품의 사출 성형 표면 품질이 가능해졌습니다. 나일론 11 및 12에 적합합니다.
식품 등급 표면 처리
이 표면 처리 옵션은 ISO 9001 식품 등급 표준을 준수하므로 이러한 3D 프린팅 부품이 식품과 접촉할 수 있습니다. 나일론 12에 적합합니다.
광택
스프레이
도금
결점
제한된 재료 및 색상 옵션
표면 거칠기(그러나 미디어 텀블링으로 인해 감소될 수 있음)
대형 기능성 부품의 모서리 뒤틀림 문제
빠른
이점
프리스타일 디자인: 지원 기능이 필요하지 않습니다.
다용도, 내구성, 유연성 및 내화학성 소재(나일론)
일괄 인쇄로 확장 가능
특히 소규모 배치의 경우 경제적입니다.
SLM
SLM은 선택적 레이저 용융 또는 선택적 레이저 용융을 의미합니다.
원리는 SLS와 동일합니다.
주로 금속 인쇄에 사용됩니다.
경미한 변형을 방지하기 위한 지지가 필요합니다.
와이어 커팅 블랭킹
인쇄 가능한 자료
알루미늄 합금
알루미늄 Al-Si10Mg
스테인레스 스틸
스테인레스 스틸 17-4PH
스테인레스 스틸 316L
금형강
강철 718을 죽으십시오
금형강 1.2709
고인성 금형강 EM201
고경도 금형강 EM-CX
티타늄 합금
Ti-6Al-4V
이점
복잡한 형상: SLM은 절삭 가공을 통해 생산할 수 없는 부품을 생성할 수 있습니다.
SLM 3D 프린팅에 사용되는 금속 분말은 기계적 특성이 강하지 않습니다.
부품의 최종 품질을 향상시키는 데 사용할 수 있는 다양한 기계적 및 전기화학적 후처리 옵션을 지원합니다.
결점
CNC 가공에 비해 표면 거칠기가 더 높습니다.
다른 제조 기술보다 비용이 많이 듭니다.
크기가 제한되어 있습니다.
배우다
EBM
EBM(Electron Beam Melting) 기술의 원리는 SLM 기술과 유사합니다. 중요한 차이점은 에너지원으로 레이저를 사용하는 반면 EBM은 에너지원으로 전자빔을 사용한다는 것입니다. 또한 전자빔의 에너지는 더 크고 재료에서 인쇄된 부품의 잔류 응력은 더 작아집니다.
https://www.bilibili.com/video/BV1a4411D75h/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=4b3c1a4b99a3601e88428117df1d2ffa
LMD
레이저 금속 용해(Laser Metal Deposition)는 RPM Innovations의 이름입니다. 그 원리는 BeAM의 DED와 동일하지만 이름이 다릅니다. 물론 이러한 유명한 이름은 LDT(레이저 증착 기술), LAM(레이저 적층 가공), DMD(직접 금속 증착)일 수도 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=d2foaRi4nxM
BJ
산업용 금속 3D 프린팅에는 BJ(바인더 분사) 기술도 있습니다. 레이저 소결의 성형 방법과 유사하게 먼저 금속 분말 소모품 층을 배치한 다음 노즐을 통해 접착제를 분사합니다. 각 층의 패턴은 부품의 각 층의 슬라이스입니다. 프린팅이 완료되면 영상처럼 주변의 파우더도 제거해 주어야 합니다. 레이저 소결과의 차이점은 BJ 기술은 먼저 예비 블랭크를 성형한 후 소결한다는 것입니다. (허씨의 3D 프린팅 영상에 나온 코멘트)
https://www.bilibili.com/video/BV1pa411F7DD/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
직접 금속 레이저 소결(DMLS)
거의 모든 합금
선택적 열소결(SHS)
열가소성 분말
파우더 레이어 노즐 3D 프린팅
석고 3D 프린팅(PP)
벽토
적층
계층화된 엔터티 제조(LOM)
종이, 금속 필름, 플라스틱 필름
철사
전자빔 자유형 제작(EBF)
거의 모든 합금
비교하려면 선택하세요.
출처: 스테이션 B 하드웨어 티톡 https://www.bilibili.com/video/BV1C34y1o771/?spm_id_from=333.880.my_history.page.click
출처 : 원스톱 처리 서비스망 셀렉트파워테크놀로지 https://xometry.asia/zh-hans/