Specificații tehnice privind tehnologia de imprimare 3D cu metal SLM
SLM (Topire selectivă cu laser) Proprietățile și aplicațiile materialelor
| Tehnologia de imprimare 3D pe metal | Tipul materialului | Abrevieri | Starea materialului | Post-procesare obișnuită | Interval de toleranță | Avantajele procesării | Dezavantajele procesării | Domenii de aplicare | Dimensiunea maximă a clădirii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLM | Aliaj de aluminiu | AL | Pulbere metalică | Sablare, Negru mat anodizat, Revizuire, Galvanizare, Pasivizare, Vopsire cu pulverizator/Acoperire cu pulbere | Pe baza evaluării desenelor 3D, precizie post-imprimare pentru dimensiuni mai mici (în limita a 50 mm) este de aproximativ ±0,2 mm. Este necesară o prelucrare de precizie secundară pentru o precizie sub ±0,1 mm | Material ușor, disipare rapidă a căldurii, conductivitate electrică și termică bună | Îndepărtarea suportului este dificilă după imprimare, suprafață aspră, este necesară o prelucrare secundară pentru a îndeplini cerințele de precizie ridicată | Prototipuri, automotive, medical, electronică digitală, jucării, echipamente mecanice, aerospațial, etc.. | 420*225*260mm |
| Oțel inoxidabil | SS | Pulbere metalică | Sablare, Revizuire, Galvanizare, Pasivizare, Vopsire cu pulverizator/Acoperire cu pulbere | Rezistent la rugină, rezistență excelentă la coroziune, ideal pentru efecte de finisaj oglindă | |||||
| Aliaj de titan | TC4 | Pulbere metalică | Sablare, Revizuire, Vopsire cu pulverizator/Acoperire cu pulbere | Rezistență ridicată cu densitate redusă, proprietăți mecanice bune, duritate și rezistență la coroziune | 150*150*200mm | ||||
| Oțelul | Experiența clientului | Pulbere metalică | Sablare, Tratament termic | Rezistență ridicată la uzură și rezistență termică bună | Suprafață aspră, necesită prelucrare ulterioară | Plastic, turnare sub presiune, matrițe pentru încălțăminte și alte industrii de matrițe | 250*250*300mm | ||
| 1.2709 | Pulbere metalică | Rezistență ridicată la uzură și rezistență termică bună | |||||||
| Nichel – pe bază de superaliaje | GH4169 | Pulbere metalică | Presare izostatică la cald (HIP) , tratarea soluției și maturarea, prelucrare mecanică | Rezistență superioară la temperaturi ridicate (>800°C) Rezistență excelentă la oxidare/coroziune Întărire prin precipitare γ′ personalizabilă Libertate mare de proiectare pentru geometrii complexe | Sensibilitate ridicată la fisuri, Este necesar un control strict al parametrilor, Post-procesare costisitoare, Cost ridicat al pulberii/reactivitate ridicată | Aerospațial, energie, sisteme industriale rezistente la coroziune la temperaturi ridicate | 250*250*300mm |
| Tehnologia de imprimare 3D pe metal | SLM |
| Tipul materialului | Aliaj de aluminiu |
| Abrevieri | AL |
| Starea materialului | Pulbere metalică |
| Post-procesare obișnuită | Sablare, Negru mat anodizat, Revizuire, Galvanizare, Pasivizare, Vopsire cu pulverizator/Acoperire cu pulbere |
| Interval de toleranță | Pe baza evaluării desenelor 3D, precizie post-imprimare pentru dimensiuni mai mici (în limita a 50 mm) este de aproximativ ±0,2 mm. Este necesară o prelucrare de precizie secundară pentru o precizie sub ±0,1 mm |
| Avantajele procesării | Material ușor, disipare rapidă a căldurii, conductivitate electrică și termică bună |
| Dezavantajele procesării | Îndepărtarea suportului este dificilă după imprimare, suprafață aspră, este necesară o prelucrare secundară pentru a îndeplini cerințele de precizie ridicată |
| Domenii de aplicare | Prototipuri, automotive, medical, electronică digitală, jucării, echipamente mecanice, aerospațial, etc.. |
| Dimensiunea maximă a clădirii | 420*225*260mm |
| Tehnologia de imprimare 3D pe metal | SLM |
| Tipul materialului | Oțel inoxidabil |
| Abrevieri | SS |
| Starea materialului | Pulbere metalică |
| Post-procesare obișnuită | Sablare, Revizuire, Galvanizare, Pasivizare, Vopsire cu pulverizator/Acoperire cu pulbere |
| Interval de toleranță | Pe baza evaluării desenelor 3D, precizie post-imprimare pentru dimensiuni mai mici (în limita a 50 mm) este de aproximativ ±0,2 mm. Este necesară o prelucrare de precizie secundară pentru o precizie sub ±0,1 mm |
| Avantajele procesării | Rezistent la rugină, rezistență excelentă la coroziune, ideal pentru efecte de finisaj oglindă |
| Dezavantajele procesării | Îndepărtarea suportului este dificilă după imprimare, suprafață aspră, este necesară o prelucrare secundară pentru a îndeplini cerințele de precizie ridicată |
| Domenii de aplicare | Prototipuri, automotive, medical, electronică digitală, jucării, echipamente mecanice, aerospațial, etc.. |
| Dimensiunea maximă a clădirii | 420*225*260mm |
| Tehnologia de imprimare 3D pe metal | SLM |
| Tipul materialului | Aliaj de titan |
| Abrevieri | TC4 |
| Starea materialului | Pulbere metalică |
| Post-procesare obișnuită | Sablare, Revizuire, Vopsire cu pulverizator/Acoperire cu pulbere |
| Interval de toleranță | Pe baza evaluării desenelor 3D, precizie post-imprimare pentru dimensiuni mai mici (în limita a 50 mm) este de aproximativ ±0,2 mm. Este necesară o prelucrare de precizie secundară pentru o precizie sub ±0,1 mm |
| Avantajele procesării | Rezistență ridicată cu densitate redusă, proprietăți mecanice bune, duritate și rezistență la coroziune |
| Dezavantajele procesării | Îndepărtarea suportului este dificilă după imprimare, suprafață aspră, este necesară o prelucrare secundară pentru a îndeplini cerințele de precizie ridicată |
| Domenii de aplicare | Prototipuri, automotive, medical, electronică digitală, jucării, echipamente mecanice, aerospațial, etc.. |
| Dimensiunea maximă a clădirii | 150*150*200mm |
| Tehnologia de imprimare 3D pe metal | SLM |
| Tipul materialului | Oțelul |
| Abrevieri | Experiența clientului |
| Starea materialului | Pulbere metalică |
| Post-procesare obișnuită | Sablare, Tratament termic |
| Interval de toleranță | Pe baza evaluării desenelor 3D, precizie post-imprimare pentru dimensiuni mai mici (în limita a 50 mm) este de aproximativ ±0,2 mm. Este necesară o prelucrare de precizie secundară pentru o precizie sub ±0,1 mm |
| Avantajele procesării | Rezistență ridicată la uzură și rezistență termică bună |
| Dezavantajele procesării | Suprafață aspră, necesită prelucrare ulterioară |
| Domenii de aplicare | Plastic, turnare sub presiune, matrițe pentru încălțăminte și alte industrii de matrițe |
| Dimensiunea maximă a clădirii | 250*250*300mm |
| Tehnologia de imprimare 3D pe metal | SLM |
| Tipul materialului | Oțelul |
| Abrevieri | 1.2709 |
| Starea materialului | Pulbere metalică |
| Post-procesare obișnuită | Sablare, Tratament termic |
| Interval de toleranță | Pe baza evaluării desenelor 3D, precizie post-imprimare pentru dimensiuni mai mici (în limita a 50 mm) este de aproximativ ±0,2 mm. Este necesară o prelucrare de precizie secundară pentru o precizie sub ±0,1 mm |
| Avantajele procesării | Rezistență ridicată la uzură și rezistență termică bună |
| Dezavantajele procesării | Suprafață aspră, necesită prelucrare ulterioară |
| Domenii de aplicare | Plastic, turnare sub presiune, matrițe pentru încălțăminte și alte industrii de matrițe |
| Dimensiunea maximă a clădirii | 250*250*300mm |
| Tehnologia de imprimare 3D pe metal | SLM |
| Tipul materialului | Nichel – pe bază de superaliaje |
| Abrevieri | GH4169 |
| Starea materialului | Pulbere metalică |
| Post-procesare obișnuită | Presare izostatică la cald (HIP) , tratarea soluției și maturarea, prelucrare mecanică |
| Interval de toleranță | Pe baza evaluării desenelor 3D, precizie post-imprimare pentru dimensiuni mai mici (în limita a 50 mm) este de aproximativ ±0,2 mm. Este necesară o prelucrare de precizie secundară pentru o precizie sub ±0,1 mm |
| Avantajele procesării | Rezistență superioară la temperaturi ridicate (>800°C) Rezistență excelentă la oxidare/coroziune Întărire prin precipitare γ′ personalizabilă Libertate mare de proiectare pentru geometrii complexe |
| Dezavantajele procesării | Sensibilitate ridicată la fisuri, Este necesar un control strict al parametrilor, Post-procesare costisitoare, Cost ridicat al pulberii/reactivitate ridicată |
| Domenii de aplicare | Aerospațial, energie, sisteme industriale rezistente la coroziune la temperaturi ridicate |
| Dimensiunea maximă a clădirii | 250*250*300mm |
Comparație între tehnologiile de imprimare 3D cu plastic
Proprietățile materialelor și aplicațiile diverselor metode de imprimare 3D cu plastic
| 3Tehnologia de imprimare D | Categoria materialului | Numele materialului | Opțiune de culoare | Post-procesare | Precizia dimensiunilor | Avantaje | Limitări | Aplicații | Dimensiune maximă a compilării (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Rășină fotopolimerică | De tip ABS | Alb | Șlefuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Acoperire UV, Gravură cu laser | ±0,2-0,5 mm | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate | Prototipuri, Automotive, Medical, Electronice de larg consum, Jucării, Mașini, Aerospațial | 1200×600×400 |
| De tip ABS | Galben | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate | ||||||
| De tip ABS | Verde | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate | ||||||
| De tip ABS | Negru | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate | ||||||
| SLA | Rășină fotopolimerică | De tip PC | Transparent | Șlefuire, Revizuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Gravură cu laser | ±0,2-0,5 mm | Prețuri accesibile, Timp de ciclu rapid, Asamblare posibilă, Capacitate nelimitată | 90% transparență maximă (vs prelucrare CNC), Claritate optică limitată | Părți transparente, Abajururi, Modele de afișare | 600×600×400 |
| De tip PC | Semi-transparent | Prețuri accesibile, Timp de ciclu rapid, Asamblare posibilă, Capacitate nelimitată | 90% transparență maximă (vs prelucrare CNC), Claritate optică limitată | ||||||
| SLS | Nylon | PA | Negru/Alb | Niciuna | ±0,3 mm | Rezistent la uzură, Toleranță la temperaturi ridicate | Finisaj rugos al suprafeței, Nu este potrivit pentru lipire | Electrocasnice, Unelte electrice, Componente auto | 200×200×100 |
| DLP | Ceară roșie | – | Rețea | Niciuna | ±0,1 mm | Precizie ridicată, Capacitate de redare a detaliilor fine | Cost mai ridicat, Dimensiune limitată a compilării | Bijuterii, Accesorii, Modele de animație | 200×100×200 |
| FDM | Jet de cerneală Filament fuzionat | PLA, TPU, PA, fibră de carbon, PC, ABS | Sunt disponibile mai multe culori | Măcinarea, finisare, sablare, pulverizare, mătase – proiecție, gravură cu laser, etc.. | ±0,05 mm | Culori multiple, diverse materiale, cost – eficient, fără restricții de dimensiune | Suprafață aspră | Artizanat, corpuri de iluminat, mobilier pentru casă, animație și benzi desenate, etc.. | 1000*1000*500 |
| 3Tehnologia de imprimare D | SLA |
| Categoria materialului | Rășină fotopolimerică |
| Numele materialului | De tip ABS |
| Opțiune de culoare | Alb |
| Post-procesare | Șlefuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Acoperire UV, Gravură cu laser |
| Precizia dimensiunilor | ±0,2-0,5 mm |
| Avantaje | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune |
| Limitări | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate |
| Aplicații | Prototipuri, Automotive, Medical, Electronice de larg consum, Jucării, Mașini, Aerospațial |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 1200×600×400 |
| 3Tehnologia de imprimare D | SLA |
| Categoria materialului | Rășină fotopolimerică |
| Numele materialului | De tip ABS |
| Opțiune de culoare | Galben |
| Post-procesare | Șlefuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Acoperire UV, Gravură cu laser |
| Precizia dimensiunilor | ±0,2-0,5 mm |
| Avantaje | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune |
| Limitări | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate |
| Aplicații | Prototipuri, Automotive, Medical, Electronice de larg consum, Jucării, Mașini, Aerospațial |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 1200×600×400 |
| 3Tehnologia de imprimare D | SLA |
| Categoria materialului | Rășină fotopolimerică |
| Numele materialului | De tip ABS |
| Opțiune de culoare | Verde |
| Post-procesare | Șlefuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Acoperire UV, Gravură cu laser |
| Precizia dimensiunilor | ±0,2-0,5 mm |
| Avantaje | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune |
| Limitări | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate |
| Aplicații | Prototipuri, Automotive, Medical, Electronice de larg consum, Jucării, Mașini, Aerospațial |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 1200×600×400 |
| 3Tehnologia de imprimare D | SLA |
| Categoria materialului | Rășină fotopolimerică |
| Numele materialului | De tip ABS |
| Opțiune de culoare | Negru |
| Post-procesare | Șlefuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Acoperire UV, Gravură cu laser |
| Precizia dimensiunilor | ±0,2-0,5 mm |
| Avantaje | Eficient din punct de vedere al costurilor, Termen de livrare rapid, Capacitate de asamblare, Fără restricții de dimensiune |
| Limitări | Material fragil, Rezistență la căldură \~40 °C, Îngălbenire în timp fără strat de acoperire, Reutilizare limitată a găurilor filetate |
| Aplicații | Prototipuri, Automotive, Medical, Electronice de larg consum, Jucării, Mașini, Aerospațial |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 1200×600×400 |
| 3Tehnologia de imprimare D | SLA |
| Categoria materialului | Rășină fotopolimerică |
| Numele materialului | De tip PC |
| Opțiune de culoare | Transparent |
| Post-procesare | Șlefuire, Revizuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Gravură cu laser |
| Precizia dimensiunilor | ±0,2-0,5 mm |
| Avantaje | Prețuri accesibile, Timp de ciclu rapid, Asamblare posibilă, Capacitate nelimitată |
| Limitări | 90% transparență maximă (vs prelucrare CNC), Claritate optică limitată |
| Aplicații | Părți transparente, Abajururi, Modele de afișare |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 600×600×400 |
| 3Tehnologia de imprimare D | SLA |
| Categoria materialului | Rășină fotopolimerică |
| Numele materialului | De tip PC |
| Opțiune de culoare | Semi-transparent |
| Post-procesare | Șlefuire, Revizuire, Sablare cu bile, Pictură, Serigrafie, Placare sub vid, Gravură cu laser |
| Precizia dimensiunilor | ±0,2-0,5 mm |
| Avantaje | Prețuri accesibile, Timp de ciclu rapid, Asamblare posibilă, Capacitate nelimitată |
| Limitări | 90% transparență maximă (vs prelucrare CNC), Claritate optică limitată |
| Aplicații | Părți transparente, Abajururi, Modele de afișare |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 600×600×400 |
| 3Tehnologia de imprimare D | SLS |
| Categoria materialului | Nylon |
| Numele materialului | PA |
| Opțiune de culoare | Negru/Alb |
| Post-procesare | Niciuna |
| Precizia dimensiunilor | ±0,3 mm |
| Avantaje | Rezistent la uzură, Toleranță la temperaturi ridicate |
| Limitări | Finisaj rugos al suprafeței, Nu este potrivit pentru lipire |
| Aplicații | Electrocasnice, Unelte electrice, Componente auto |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 200×200×100 |
| 3Tehnologia de imprimare D | DLP |
| Categoria materialului | Ceară roșie |
| Numele materialului | – |
| Opțiune de culoare | Rețea |
| Post-procesare | Niciuna |
| Precizia dimensiunilor | ±0,1 mm |
| Avantaje | Precizie ridicată, Capacitate de redare a detaliilor fine |
| Limitări | Cost mai ridicat, Dimensiune limitată a compilării |
| Aplicații | Bijuterii, Accesorii, Modele de animație |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 200×100×200 |
| 3Tehnologia de imprimare D | FDM |
| Categoria materialului | Jet de cerneală Filament fuzionat |
| Numele materialului | PLA, TPU, PA, fibră de carbon, PC, ABS |
| Opțiune de culoare | Sunt disponibile mai multe culori |
| Post-procesare | Măcinarea, finisare, sablare, pulverizare, mătase – proiecție, gravură cu laser, etc.. |
| Precizia dimensiunilor | ±0,05 mm |
| Avantaje | Culori multiple, diverse materiale, cost – eficient, fără restricții de dimensiune |
| Limitări | Suprafață aspră |
| Aplicații | Artizanat, corpuri de iluminat, mobilier pentru casă, animație și benzi desenate, etc.. |
| Dimensiune maximă a compilării (mm) | 1000*1000*500 |
















