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Croda禾大智能材料
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3D打印

3D打印,也被称为叠层制造,是少数可能颠覆我们身边一些传统市场的创新之一。凭借禾大的特种单体和添加剂,我们希望能参与到这场变革之中。

3D打印可以实现:

  • 缩短生产周期,减少库存,降低模具成本
  • 个性化产品
  • 复杂的几何形状,设计自由

该技术越来越多地应用于以下领域:

  • 医疗:牙科部件、矫形辅助设备、印刷组织(伤口、药物测试)。
  • 运输、建筑:原型设计和小批量金属部件
  • 运动:体育用品、定制护具、个性化部件(如鞋)
  • 零售和教育:玩具、珠宝、游戏、创意设计

很多材料都可以用于3D打印,如聚酰胺、PLA、ABS、聚酯、PU、聚碳酸酯、PEI、纤维增强材料、金属粉末、陶瓷,甚至人体组织和食品。

先进陶瓷浆料的分散剂

3D打印方法

3D打印方法有很多:常见的是

  • FDM – 熔融沉积成型技术:将塑料长丝挤出,通过可自由移动的喷嘴涂抹,在冷却过程中层与层融合在一起。
  • SLS –选择性激光烧结技术:粉料层(最大70μm),通过激光加热熔化(烧结)部件,并逐层粘合在一起;剩余粉末作为支撑结构,随后将其去除。
  • SLA – 光敏树脂选择性固化:一种可紫外线固化的液态树脂(浴液),在激光照射下聚合;精度较高,但需要进行后处理以去除树脂和支撑结构。
  • MJP or MJM – 多喷头打印成型技术:液体树脂从喷嘴喷出,就像喷墨打印机一样,同时平台在打印头下移动。
  • DMS – 直接金属烧结成型技术:这种方法使用金属粉末;通过激光加热使部件熔化(烧结)(需要高能量)

对于用于SLS粉末的聚酰胺,同样的产品可以作为辅助单体使用,以提高颗粒的融合度。

Priplast多元醇用于聚氨酯中,可改善层间附着性和光滑表面的熔融流动性。此外,它们还能赋予材料耐水性和更高的柔韧性,使产品更加耐用。

最后但同样重要的是,禾大可提供一系列用于金属或陶瓷粉末的分散剂。

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查看禾大用于3D打印的系列产品

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禾大产品在3D打印中的优势

Pripol二聚酸、Pripol二聚醇或Priplast聚酯多元醇可作为聚酰胺、聚酯的共聚单体,所制3D打印树脂在使用中表现出以下优点:

  • 结晶度较低,结晶速度较慢,可降低收缩率
  • 改善熔体流动性,提高层间附着力和表面光滑度
  • 最终产品具有柔韧性和韧性/li>
  • 耐水性(加工用长丝和成品)
  • 对潜在的纤维增强材料有良好的附着性

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