Burada additively siyah-beyaz zirkon bileşenleri üretim termoplastik 3D baskı tarafından (CerAM – T3DP) ve kusur-Alerjik Co sinterleme için bir protokol açıklayın.
Seramik tabanlı 4 D bileşenlerine (üç boyutlu geometri ve özgürlük her pozisyonda malzeme özellikleri ile ilgili bir derece için), işlevsel olarak kademeli malzemeleri (FGM) faydaları yararları katkı imalat (AM), birleştirmek için Termoplastik 3D-baskı (CerAM – T3DP) geliştirilmiştir. Bu çoklu malzeme bileşenleri AM veren bir doğrudan AM teknolojisidir. Bu teknoloji siyah-beyaz zirkon bileşenleri avantajları göstermek için additively imal ve kusur-Alerjik Co Sinterlenmiş.
Siyah ve beyaz zirkon tozlar iki farklı çift farklı termoplastik süspansiyonlar hazırlamak için kullanıldı. Uygun dağıtım parametreleri tek-malzeme test bileşenleri üretmek için incelenmiş ve çok renkli zirkon bileşenleri katkı üretim için ayarlanabilir.
İşlevsel olarak kademeli malzemeleri (FGM) geçişler mikroyapıda veya malzeme1ile ilgili özellikleri çeşitli maddeler olduğunu. Bu geçişler kesikli veya sürekli olabilir. Farklı türde FGM gibi bileşenleri malzeme degrade, kademeli porozite gibi çok renkli bileşenleri ile bilinir.
FGM-bileşenleri için tek geleneksel şekillendirme teknolojileri2,3,4,5,6,7 tarafından veya bu teknolojileri kombinasyonu tarafından üretilebilir Örneğin, bant döküm ve8,9enjeksiyon birleşimi olarak kalıp içi etiketleme tarafından.
Katkı imalat (AM) komponentleri üretim için bir defa daha önce görülmemiş tasarım ile hareket halindeyken. Bu sanat teknoloji polimerler ve metaller için şekillendirme devlet olarak kabul edilir. İlk ticari işlemler seramik işlenmesi için kullanılabilir10, ve neredeyse tüm bilinen AM teknolojileri AM tüm dünya11,12,13laboratuarlarında seramik için kullanılır.
AM ile yararları birleştirmek için FGM faydaları seramik tabanlı 4D bileşenlerine (üç boyutlu geometri ve özgürlük her pozisyonda malzeme özellikleri ile ilgili bir derece için) termoplastik 3D-baskı (CerAM – T3DP) adlı geliştirilmiştir Fraunhofer IKTS Dresden, Almanya, doğrudan AM teknoloji olarak. Bu çoklu malzeme bileşenleri14,15,16,17AM sağlar. CerAM – T3DP tek parçacık dolu termoplastik süspansiyonlar damlacıkları seçici birikimi dayanmaktadır. Birden fazla dozaj sistemleri kullanarak, farklı termoplastik süspansiyonlar birbirine katman katman toplu üretmek için yatırılır additively imal edilmiş yeşil bileşenleri18içindeki Özellik degradelerin yanı sıra malzeme. Daha önce hangi yatırılan malzemeleri kuvvetlendirmek seçerek tüm katmanı CerAM – dolaylı AM süreçleri aksine T3DP işlemi sonraki malzeme birikimi önce herhangi bir sigara katılaşmış malzeme kaldırma ek çaba gerektirmez, Çoklu malzeme bileşenleri AM için daha uygun hale.
Her ne kadar CerAM – işlem sağlar FGM AM ve seramik tabanlı bileşenler benzeri görülmemiş özellikleriyle gerçekleşme T3DP kullanan ile ilgili gerekli termal tedavi AM işleminden sonra elde etmek için üstesinden gelmek için sorunlar vardır bir Çoklu malzeme kompozit. Özellikle, kompozit malzeme eşleştirilmiş tozlar Co başarıyla Sinterlenmiş bileşenlerinin sinterleme aynı sıcaklık ve atmosferdeki gerçekleştirilmek üzere sahip olduğu gerek. Bu nedenle, bir karşılaştırılabilir sinterleme sıcaklığı ve davranış (sinterleme, büzülme davranış sıcaklığı başlayan) tüm malzemeler için bir önkoşuldur. Soğutma sırasında kritik mekanik stres önlemek amacıyla, tüm malzemelerin termal genleşme katsayısı yaklaşık eşit11olmalı.
Malzemeleri bir bileşendeki farklı özellikleri ile kombinasyonu manifold uygulamaları için benzersiz özelliklere sahip bileşenleri için kapıyı açar. Örn paslanmaz çelik-Zirkonya kompozit kesme aletleri, aşınmaya dayanıklı bileşenleri, enerji ve yakıt hücresi bileşenleri veya bipolar Cerrahi Araçlar19,20,21,22olarak kullanılabilir, 23,24. Böyle bileşenleri CerAM – T3DP14,15,16,17, çok, bir özel frezeleme işlemi16tarafından sinterleme davranışı ayarlama sonra həyata.
Seramik tabanlı FGM gibi yoğun ve gözenekli zirkon kademeli bir gözeneklilik ile bir yüksek etkin yüzeyle gözenekli bölgelerinden yoğun alanlarda çok iyi mekanik özellikleri birleştirmek. Gibi bileşenleri gibi additively CerAM – T3DP18imal edilebilir.
Bu yazıda, zirkon bileşenleri CerAM – T3DP tarafından bir bileşendeki iki farklı renk ile AM araştırıyoruz. Bu arada bir seramik bileşendeki takı uygulamaları için ilginç olduğu için siyah ve beyaz zirkon seçtik. Bireyselleştirilmiş lüks mallar çok yüksek ve hala büyüyen taleptir. AM seramik tabanlı çoklu malzeme bileşenlerin yüksek çözünürlüklü ve çok iyi yüzey özellikleri sağlayan teknolojileri bu talebi karşılamak için izin verir. Seramik zirkon gibi örneğin bileşenleri izlemek durumlarda ve çerçeveler gibi veya özel haptik nedeniyle yüzük için bakışta üretmek izle, sertlik ve metaller için karşılaştırıldığında daha düşük ağırlık için kullanılır.
5000/s’ye yüksek kesme hızlarında erimiş süspansiyon rheological davranışını karakterizasyonu beri kullanılan mikro sistemleri (piston ve meme odası geometrisini, piston hızı) dağıtımı içinde koşullar değerlendirilmesi gereklidir kesme oranları 5000/s ve üzeri sistem dağıtımı sırasında biriktirme işlemi25mikro oluşturulur ortaya koydu.
Yazdırma parametrelerini incelenmesi çoklu malzeme bileşenleri imalatı için dağıtıcı kalibrasyonu ile yardım için yapılmalıdır. Dağıtıcı parametreleri etkisi malzemelerin özellikleri25içinde ele alınmıştır. Parametre değeri sınırları sadece ampirik olarak determent olmuştur. Deneyim defa damlacık zinciri yükseklik ve genişlik varyans % 3 aşmaması gerektiğini gösterir. İlâ 100 mikron çapında farklılıkları ve yükseklik farkları 50 mikron kadar parametreleri darbe genişliği, damlacık füzyon faktörü (DFF) ve ekstrüzyon genişliği (parametre dilimleme) tarafından telafi edilebilir.
Farklı malzeme katman yükseklikleri farklı malzeme yükseklikleri yaparsan bir eşitsizlik bir katman içinde neden bu yana tek damlacıkları arasındaki uzaklığı değiştirerek birbirine ayarlanır yazdırma işlemi için önemlidir Not eşleşen. Bir eşitsizlik büyük kusurları ve hata parça yol açar. İki damlacıkları ile ilişkili daha fazla çakışma arasındaki uzaklık azaltarak, genişlik ve yükseklik damlacık zincirinin tek damlacıkları hemen hemen sürekli hacmi nedeniyle artırır. Damlacık zinciri genişliği damlacık zincir yüksekliği daha hızlı artırır görülebilmektedir. Gerekli ve muhtemelen değil tek damlacıkları olarak mükemmel şekilli hemisferlerin gerçekleştirmek mümkün değil, ama uygun parametreleri damlacık oluşumu polimerlerin homojen bir güvence altına almak için çok yüksek olduğunu dağıtımı belirlenerek emin olmak gerekir yapı bileşenleri.
85 ° c ölçüm mikro dağıtım sistemi besleme kartuşundaki süspansiyonlar rheological davranışını taklit eder. 90 ° C üzerinde bağlayıcı bileşenler ayrışma (Şekil 7) başlar. Tüm süspansiyonlar neredeyse benzer bir davranış gösterir. Mikro dağıtım sistemi kullanılan meme sıcaklığı 100 ° c olduğunu Bu sıcaklık nedeniyle meme geçen süre süspansiyonlar sıcaklık artırarak kaynaklanan düşük viskozite damlacık oluşumu teşvik etmektedir. Bu sıcaklıkta meme içinde süspansiyonlar kısa Işınma Zamanı nedeniyle decomposition malzeme davranış önemli ölçüde etkileyen değil.
Çok renkli bileşenleri neredeyse kusur içermeyen, ama beyaz faz rengini Pembe döndü zirkon siyah – 2 ve zirkon beyaz – 2 tozlar için sinterlenmiş. Renk değişimi nedenidir difüzyon süreçler sinterleme sırasında farklı malzemeler arasında. Bu sadece bir etkisi yüzeyi ve taşlama bir adım-ebilmek var olmak çıkarmak. Ama bu çok karmaşık yapıları AM teknolojileri tarafından yapılan için zordur.
Düzlemsel ve iç içe sınır arabirimleri iki farklı kompozisyonlar arasında geliştirilen çok renkli bileşenleri içinde. Böylece, malzeme damla bağlı birikimi ne olursa olsun, farklı microstructures düzenlenmesi çok hassas gerçekleştirilebilir. Ayrıca, damlacık şekil iki malzeme arasında sınır arabirim arttırmak için yararlanabilir. Yalnızca ayrık malzeme geçişler defa üretilmektedir. Gelecekteki araştırma da üretim malzemeleri arasında kademeli değişiklikleri içerebilir.
The authors have nothing to disclose.
Bu proje Avrupa Birliği’nin ufuk 2020 araştırma ve yenilik programı kapsamında hibe Sözleşmesi No 678503 fon aldı.
Material | |||
Zirconia black – 1 | TZ-3Y-Black | Tosoh | |
Zirconia black – 2 | ZirPro ColorYZ Black | Saint Gobain | |
Zirconia white – 1 | TZ-3Y-Black | Tosoh | |
Zirconia white – 2 | ZirPro ColorYZ Arctic White | Saint Gobain | |
Equipment | |||
laser diffractometer | Mastersizer 2000 | Malvern Instruments Ltd., United Kingdom | |
dissolver | DISPERMAT CA 20-C | VMA-Getzmann GmbH, Germany | |
rheometer | Modular Compact Rheometer MCR 302 | Anton Paar, Graz, Austria | |
micro dispensing system | MDS 3250 | Vermes, Germany | |
T3DP-device | IKTS-T3DP-device "TRUDE", in-house development | Fraunhofer IKTS, not commerzialized | |
profile scanner | LJ-V7020 | Keyence | |
Slicer 1 | Slic3r | open source software | |
Slicer 2 | Simplify3D | Simplofy3D | |
debinding furnace | NA120/45 | Nabertherm, Germany | |
sintering furnace | LH 15/12 | Nabertherm, Germany | |
FESEM | Gemini 982 | Zeiss, Germany |