3D打印技術又被稱為“快速成型技術”或者“增材制造技術”,是一種以計算機圖形文件為基礎,運用金屬或高分子材料,通過逐層累加堆積成型的三維構形加工方式。傳統的“減材制造技術”,比如車、磨、刨、銑等加工工藝,一般采用切割、磨削、腐蝕和熔融等方法,得到特定組合形狀的制品,再通過拼裝、焊接等方法組合成制品,制作周期較長,工序復雜,成本高,產品報廢率高。3D打印在快速成型制造方面具有很高的潛能和突出優勢,而且還具有設備簡單、效率高、用材廣泛、直接成形等優點。
近年來,隨著個性化制造和工業4.0的提出,3D打印技術得到了迅猛發展,研究范圍涵蓋了從打印工藝、打印裝置到打印耗材。各種新型打印技術如立體光刻、激光燒結、熔融沉積、片材層壓、雙光子聚合、直寫成型等不斷涌現,在不同領域內發揮著重要作用。同時,3D打印成型尺寸也從大尺寸轉移到小尺寸甚至微納米尺寸,往高端制造方向發展。由于傳統的微擠出機、微熱壓、激光蝕刻等微納米加工裝備有著模型和材料的局限性,而3D微納米打印能突破這些局限,顯示出高精度、高質量、低成本等優點。2012年德國Nanoscribe公司發布了世界上打印速度最快的3D打印機,精度高達150nm,2014年哈佛大學科學家成功打印了人體血管組織,2015勞倫斯實驗室研究員又打印了血液循環系統,這些都標志這3D打印進入新型智能化、生物化的領域。
除了3D打印的工藝和裝置技術,新型打印耗材的制作和使用也是研究熱點。目前,3D打印材料可分為金屬材料、高分子材料和無機非金屬材料三大類,其中用量最大、應用范圍最廣、最為普遍的是高分子材料。其主要包括高分子絲材、光敏樹脂和高分子粉末3種形式。高分子絲材是適用于FDM型3D打印機的主要材料,一般的FDM技術采用低熔點的絲狀標準耗材,比如PLA和ABS絲料,而高熔點的特種工程塑料則需要特殊的加工工藝,有些柔性耗材對加工精度要求也比較高。可以預見,未來的3D打印是將伴隨著材料配方及工藝水平的提升而同步進行的,新型功能材料的加入將極大的擴大3D打印在其它新領域內的發展。
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