快速成型技術又稱3D打印技術。
隨著快速成型技術的逐步穩定,出現了多種快速成型技術方案,并在航空、醫療、設計等領域得到了應用。
目前市面上的3D打印技術使用金屬粉末材料或非金屬樹脂材料作為原材料。
選區激光融化技術(Selective Laser Melting,SLM)是使用金屬粉末材料的3D打印技術的代表之一,該技術使用激光光源將粉末逐層融化,融化的粉末再凝固時相互連接完成成型。
在非金屬樹脂材料方面,主要有兩類較常見的技術:
一種是以熔融沉積制造技術(FDM)為代表使用工程樹脂材料的熱熔型成型3D打印機;
另一種是以光固化成型技術(SLA)為代表的使用光敏樹脂材料的光固化聚合型3D打印機。
光固化技術發展至今是成熟的3D打印技術。
目前光固化型3D打印機有以下幾種技術類型,分別是激光掃描型,投影輻照型,噴墨打印型等。
其中投影輻照型打印機借助數字投影技術(DLP)完成3D打印。
DLP技術的引入使得光固化型3D打印機可以以較低的成本實現高精的模型成型。
投影輻照型光固化3D打印技術適合制作尺寸小,精度高的特定模型,依照目前市場需求狀況,適合牙科,首飾,愛好者,科研,動漫玩具,戰棋,模具工業,文具,設計公司,文創公司,定制耳機公司,教育方案,機器人,貿易公司,電子平臺,雕塑工藝品。
寧波智造科技的3D打印機都是DLP技術。
微流道(microfluidics), 特指在1-1000微米尺度下的流體行為,目前在化工,醫藥,能源,航空航天等領域有所應用。微流控芯片為許多研究領域提供了一個便攜式和自動化的平臺,包括分析化學,生物化學分析,生物醫學研究和材料合成。微流控芯片還可為研究細胞共培養,細胞代謝活動,細胞間相互作用和藥物代謝機制提供了一個便利的平臺。由于傳統的微流控芯片都采用泵驅動,對微流道而言,需要很大的壓力才能驅動,這就使得現有結構的微流控芯片進行模塊化封裝時容易出現泄漏。但通過3D打印的方式能夠方便的打印芯片的各個模塊,然后通過在微流道內填充具有毛細效應的纖維素粉,使其具有毛細自驅動功能。這個方法的優勢在于對模塊間的組裝精度要求低,使用桌面式3D打印機就可制造,打印出類樂高積木式的芯片模塊,然后可很方便的組裝起來,組裝后模塊化芯片也無需泵即可驅動。寧波智造科技的高精度系列DLP 打印機能很好滿足微流控這一專業需求,其設備已銷往國內外相關領域起到切實作用。目前,3D打印技術正在引導著第四次工業革命,世界各個國家都已展開戰略性的方針發展該項技術。3D打印技術的發展依賴大量的專業技術人才,而人才的培養要從小開始,從基礎教育開始奠定3D打印的基石。在中小學開設3D 打印創客教育,從小開始著眼學生的創新、創造思維能力,讓3D打印技術滲透到生活的方方面面,有助于學生綜合素質能力的提升和發展,為學生的未來成長發揮有利作用。寧波智造科技有限公司3D打印機涉及領域:首飾,愛好者,科研,手辦,動漫玩具,戰棋,文具,機器人,雕塑工藝品等等,擁有好的產品學生們能限度地激發自己的創造動手能力。
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