2023年3月,,南極熊獲悉,,由韓國材料科學研究所 (KIMS) 連接技術(shù)系的 Sang-woo Song 博士,、Chan-kyu Kim 博士和 Kang-myung Seo 博士領(lǐng)導的研究小組開發(fā)了一種控制體積的基礎(chǔ)制造技術(shù),控制熔融金屬體積的新型3D打印技術(shù),。他們的研究已經(jīng)發(fā)表在《Advanced Science》上,題目為《High-Throughput Metal 3D Printing Pen Enabled by a Continuous Molten Droplet Transfer》(《連續(xù)熔滴轉(zhuǎn)移實現(xiàn)的高通量金屬 3D 打印筆》)
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2023-3-28 20:21 上傳
他們通過與國立昌原大學機械工程系 Young-tae Cho 教授,、Seok Kim 教授領(lǐng)導的研究團隊以及釜山機械研究中心的 Dae-won Cho 博士領(lǐng)導的研究團隊合作研究成功研發(fā)出一種金屬3D打印筆技術(shù),,可以在三維空間中自由地連續(xù)打印金屬。
研究團隊研發(fā)的金屬3D打印筆技術(shù)的優(yōu)勢在于:
●可以在3D空間中沿著焊槍運動的方向自由,、連續(xù)地自由打印金屬,。
●與使用激光的傳統(tǒng)金屬3D打印相比,設(shè)備建造成本低,。
●可以使用市售的焊接材料快速進行增材制造,,使其更加經(jīng)濟,。
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研究內(nèi)容
使用焊接技術(shù)的金屬增材制造在實現(xiàn)復雜結(jié)構(gòu)方面存在局限性,因為它是一次構(gòu)建一層的有限過程,。后續(xù)層需要在完全凝固后層壓,,防止熔融金屬流下。缺點是冷卻時間較長,。為了解決這些問題,,研究團隊進行了計算機分析,根據(jù)對流計算并精確控制熔融金屬的表面張力和凝固體積,。
此外,,他們開發(fā)了一種可以在各種位置下進行金屬增材制造的技術(shù),包括水平,、垂直,、傾斜和頂部位置。通過在金屬完全凝固之前在液相中連續(xù)層壓,,縮短了制造時間,,層與層之間沒有邊界,形成致密的微觀結(jié)構(gòu),,具有優(yōu)異的機械性能,。
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△3D打印機制的概念圖。
截至2021年,,國內(nèi)外3D打印機市場規(guī)模分別為821億韓元和21億美元,,年均增長率為10.5%和20%。這項研究成果有望通過在金屬增材制造領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和使用它制造高附加值的機器和零件來 為制造業(yè)注入活力,。負責這項研究的 KIMS 首席研究員 Sang-woo Song指出,,將 3D 自由形式增材制造添加到連續(xù)增材制造工藝中,這在現(xiàn)有的金屬增材制造工藝中被認為是不可能的,,就像現(xiàn)有的使用聚合物的 3D打印技術(shù)一樣,,現(xiàn)在可以使用現(xiàn)有的金屬焊接材料輕松制造復雜的結(jié)構(gòu)。
原文連接: https://doi.org/10.1002/advs.202370030
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