Это исследование показывает мульти материала аддитивного производства (AM) с помощью распыленных накаливания изготовление (FFF) из нержавеющей стали и циркония.
Методическая статья
Это исследование показывает мульти материала аддитивного производства (AM) с помощью распыленных накаливания изготовление (FFF) из нержавеющей стали и циркония.
Техническая керамика широко используются для промышленности и научных исследований, а также потребительские товары. Сегодня постоянно растет спрос на сложных геометрий с разнообразной настройки и благоприятных производственных методов. С изготовлением плавленого накаливания (FFF) это можно быстро производить большие и сложные компоненты с высокой эффективности использования материалов. В FFF непрерывной термопластичных накаливания плавится в подогревом сопла и хранение ниже. Управляемая компьютером печатающая головка перемещается для того, чтобы создать желаемую форму слой за слоем. Расследования в отношении печати металлов или керамики растут больше и больше научных исследований и промышленности. Это исследование посвящено аддитивного производства (AM) с несколькими материала подходом к объединить металла (нержавеющая сталь) с технической керамики (циркония: ZrO2). Сочетание этих материалов предлагает широкий спектр приложений из-за их различные электрические и механические свойства. Документ показывает основные вопросы в рамках подготовки материалов и сырья, разработка устройств и печать этих композитов.
Согласно ISO/ASTM Аддитивные производства (AM)-это общий термин для технологий, которые создают физические объекты, геометрическое представление на основе последовательных добавление материала1. Следовательно эти технологии открывают возможность изготовления компонентов с чрезвычайно сложной геометрии, которые не могут быть достигнуты другими формирование метод, известный для авторов.
Керамические материалы были изучены с раннего развития различных технологий AM в последние четверть века2,3; Однако аддитивного производства керамических компонентов не является состояние искусства в отличие от аддитивного производства полимерной или металлических компонентов. Некоторые обзоры о AM технологии, используемые для керамических компонентов выдаются Шартье и др. 4, Travitzky и др. 5 и Zocca и др. 6, которые могут быть классифицированы в соответствии состояния материала, который используется - порошковые материалы, жидких материалов и твердых материалов4,5 или вид материала осаждения и затвердевания6 . AM устройства доступны, которые позволяют аддитивного производства плотной и высокого качества керамические компоненты с нужными свойствами для большинства приложений7,8,9,10 , 11.
Производство керамических компонентов требует сложной обработки, и это застопорился прогресс в AM керамики. Тем не менее керамические компоненты необходимы для специальных потребительских товаров и медицинские приборы и AM открывает новые горизонты для изготовления новых компонентов с геометрией «невозможное»12. Для технических керамических компонентов, требуется последующей термической обработки промышленных компонентов с утра формирование керамики требует использования порошков, приостановлено в органических связующих, которые должны быть удалены (т.е., выжигание) до порошок плавленного вместе (то есть, обжиг).
УТРА мульти материала или мульти-функциональных компонентов сочетает в себе преимущества утра и функционально градуированные материалы (КЖО)13 в керамической компоненты на базе 4 D-14. Материал гибриды позволяют комбинации свойства такие как электрически проводящие/изоляционные, магнитные/немагнитные, пластичный/жесткий или различных расцветок. Гибридные компоненты могут exhibit датчик или привод функции, известный от MEMS (микро электромеханических систем)15 а. Кроме того металл/Керамические композиты могут дополнять присоединения керамических деталей машин с обычными Свариваемая сталь партнеров может быть использована.
Европейский проект cerAMfacturing (проект ЕС CORDIS 678503) разрабатывает AM технологии компонентов одного материала, а также совершенно новый подход для AM нескольких компонентов, которые позволят серийного производства индивидуальных и Многофункциональные компоненты для различных приложений12. Три различных подвеска-AM методы являются квалифицированными разрешить AM керамика керамика, а также металлокерамические компонентов. Использование методов, основанных на подвеска AM обещает компонент улучшения производительности по сравнению с методами на основе порошка. Потому что распределение частиц порошка в подвеска более однородной и более компактным, чем в порошок постели, эти формирования методы дают более высокой плотности зеленый, приводящие к спеченные компонентов с плотной микроструктуры и низкой шероховатости поверхности 12уровней.
Наряду с литографии на основе керамики производства (LCM)7,8,9,10,11,16,17, склеенный накаливания изготовление (FFF) и 14,12,18 для термопластичных 3D-печати (T3DP) в настоящее время разрабатываются. FFF и T3DP больше подходят для утра мульти материальных компонентов чем LCM из-за избирательного осаждения и затвердевания определенного материала вместо чисто селективного отверждения материала, нанесенного на весь слой14 .
Дополнительным преимуществом FFF и T3DP, по сравнению с LCM является использование систем термопластичных связыватель вместо фото отверждения полимеров. Связыватель система позволяет обрабатывать независимо от их оптических свойств, таких как поглощение, выбросов и отражение электромагнитных волн, например, темные и светлые материалы (в видимом диапазоне), которые необходимы для производства порошков металло керамических компоненты19,20. Кроме того низкий уровень инвестиций необходим для FFF оборудование с большим количеством стандартных устройств доступны. Этот метод становится экономичным благодаря высокой эффективности материалов и вторсырья. Наконец FFF легко высококлассные для больших частей, поскольку этот процесс опирается на перемещение печатающей головки на осях.
В этом документе представлены первые результаты производство металло керамических композитов с использованием FFF. Кроме того представлен технический сочетание FFF и T3DP единиц, хотя это все еще в стадии разработки. В процессе FFF нитей из термопластичных полимеров растаял и выборочно экструдированный действием двух счетчиков вращающихся элементов. После того, как материал выдавливается через сопло, он затвердевает при охлаждении, позволяя производство компонентов слой за слоем. Производить окончательный керамических и металлических компонентов, вариант процесса был развитых21,,2223,24,25,26. Полимерных соединений, известных как связующие, высоко заполнены с керамической или металлический порошок. После того, как формирование компонентов было проведено с помощью традиционного подхода FFF, два дополнительных действий не требуется. Во-первых полимерные компоненты должна быть полностью удалена из образцов на debinding этапе, создавая структуру с многочисленными микро размера поры. Для достижения окончательного размещения, порошок компактов впоследствии спеченные при температуре ниже точки плавления материала. Используя этот подход, производство материалов, таких как нитрид кремния, кварцевое, пьезоэлектрической керамике, нержавеющие стали, карбида вольфрама и кобальта, глинозем или двуокиси титана23,24,25 был успешно проведен в других местах.
Использование высокой заполнены полимерных нитей и характеристика процесса устанавливают определенные требования в материалы21. Хорошая совместимость должна предоставляться между компонентами термопластичных вяжущего и порошок, который должны быть равномерно распределены рецептуры методами при температурах выше точки плавления органических связующих компонентов, таких как замешивать или сдвига прокатки. Так как прочной нити накала должен действовать как поршень в печатающей головки нажать расплавленного материала, высокую жесткость и низкую вязкость требуются для включения выдавливания материала через сопло с Типичные диаметры от 0,3 до 1,0 мм. Тем временем материал должен обладать достаточно гибкости и силы, чтобы быть сформировано как накаливания, которая может быть помещен в очередь. Чтобы объединить все эти свойства, имея высокую загрузку порошка, различные многокомпонентные подшивку системы были разработаны21,22,26.
Помимо разработки адекватных вяжущего новая система вождения был нанят в этой работе. Обычно зубчатый диск колеса используются для буксировки накаливания через сопло. Эти зубы могут повредить хрупкие нити накала. Для того, чтобы снизить механические требования нитей и увеличить давление экструзии во время процесса FFF, системе обычных FFF зубчатый привод колес была заменена системой Специальный двойной ремень. Высоким коэффициентом трения и руководство генерируется из-за длины, формы и Специальное резиновое покрытие поясов. Наиболее важным вопросом предотвращение любой выпучивание накаливания через печатающей головки. Нити накала должны руководствоваться все пути к насадке, Допускается нет свободного места, и необходимые переходы между компонентами должны быть рассмотрены.
После выхода из блока питания, накаливания входит блок сопла. Основными целями были разработаны температуры руководство и без пауз. На рисунке 1показано развитых печатающей головки.

Рисунок 1 : Модель CAD нового ремня привода (вверху) и изображения реального устройства (внизу). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Еще одна большая проблема решаться производство металло керамических компонентов является выбор порошков, которые позволяют совместно обработки во время термической обработки (сопоставимые коэффициент теплового расширения (CTE), температурные режимы и атмосферы) и особенности корректировка усадка поведения обоих материалов во время спекания шага. В этой работе, попытка решения об объединении циркония и изменение нержавеющей стали 17-4РН, поскольку они имеют сопоставимые CTE (приблизительно 11 x 10-6/k) и может быть спеченные на тех же условиях (восстановительной атмосфере водорода, температуру спекания: 1350-1400 ° C). Однако для корректировки поведения усадка, фрезерные специальные процедуры для металлический порошок является требуется19,20.
1. используемые материалы
2. накаливания производства

Рисунок 2 : Линия по производству накаливания. Материал прессуется в контролируемым образом регулирование экструзионной скорости и температуры. После этого он собирается и обусловлен транспортера и Тянущее устройство. Диаметр нити измеряется и если значения находятся в пределах требуемого диапазона, наматывается нити накала. Регулировать размеры накаливания, вытягивая и очереди скорости должны быть постепенно скорректированы. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
3. Аддитивные производства зеленых компонентов

Рисунок 3 : Производственный процесс для металло керамических компонента с башни структуры. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 : Виртуальный печати компонента с окружающими Ил щит. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
4. выделение и спекания компонентов
Лучший монтаж результаты для нержавеющей стали спекания поведение были получены с истощение мукомольного времени 180 минут и Планетарная шаровая мельница (PBM), фрезерные 240 минут. Рисунок 5 показывает SEM-образ необработанной порошком (слева), деформированных частиц после выбытия, фрезерные (средний) и нарезанный частиц после шага фрезерования PBM (справа).

Рисунок 5 : Неочищенные нержавеющая сталь < 38 мкм (D90) (слева), порошок из нержавеющей стали после выбытия фрезерные (средний) и порошок из нержавеющей стали после PBM, фрезерные (справа) Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Спекания поведение первоначальный и фрезерованные стальной порошок сравниваются с поведением спекания циркония порошок в Рисунок 6, все измеряется с оптическим дилатометр.

Рисунок 6 : Дилатометрические кривые циркония порошок (TZ-3г SE) и в начальном состоянии и после лечения высокоэнергетических фрезерования нержавеющей стали порошка из нержавеющей стали порошка (17-4РН). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Улучшение механических свойств сырья в рецептуры шаг сдвига характеризовался для циркония сырья. Сырья, производимых в одном шаге рецептуры 75 мин в смесителе роторов роликовые (RM) был по сравнению с методом, описанным в протоколе. Нити были экструдированного с использованием высокого давления Капиллярный реометр с умирают диаметр 1,75 мм, скорость поршня 1 мм/с и температуре 190 ° C. Нити были собраны с конвейерной лентой и протестированы с Универсальная испытательная машина на растяжение. По крайней мере 5 повторений были проведены за материал. Рисунок 7 показывает сравнение обоих материалов, касающихся прочности на растяжение (UTS), удлинение ОТС и секущая модуль.

Рисунок 7 : Влияние рецептуры метода механических свойств сырья циркония. Сырья усугублялась внутренней Роликовый Смеситель (RM) или в сочетании с совместно вращающиеся twin винт шагом (TSE). Прочность, гибкость и жесткость нитей с Капиллярный реометр были определены с использованием среднее значение и стандартное отклонение корреспондент предел прочности на растяжение (UTS), удлинение на UTS и секущая модуль, соответственно. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
На рисунке 8диаметр значения, полученные в ходе производства нитей, из диоксида циркония (слева) и представлены из нержавеющей стали (справа) сырья. Диаметр экструдированные нити был записан во время процесса производства через Одновинтовой экструзии. Для циркония нитей хороший контроль размеров может быть достигнуто с средний диаметр 1,75 мм и стандартное отклонение, равное 0.02 мм. Для нитей, содержащий измененный нержавеющей стали порошок было отмечено выше изменчивость диаметра средней нити накала. Возможной причиной этого может быть неоднородных частиц в результате тромбоцитов образную форму металлических частиц (рис. 5) сырья. В этом случае, большее число точек измерения были найдены за пределами желаемого диапазона 1,75 мм ± 0,05 мм и значение Средний диаметр был 1,74 мм с стандартным отклонением 0,03 мм. Для обоих видов нитей овальности значения были значительно меньше, чем 0.1 мм предел.

Рисунок 8 : Гистограммы диаметра нити накала для исследуемых материалов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
На рисунке 9 показана подходящего металла и цирконий нити для производства структур зеленый сэндвич с состав стали цирконий сталь (слева) а также циркония сталь цирконий (справа).

Рисунок 9 : Зеленый сталь цирконий сталь (слева) и цирконий сталь цирконий компоненты (справа) аддитивно производимый FFF. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Благодаря системе аналогичные связующего обоих материалов возможна предохранитель некоторых слоев монолитной составные части. Большие круглые формы часть с резкими переходами показан на рисунке 10.

Рисунок 10 : Структура с резкими переходами между цирконий и нержавеющей стали. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
На рисунке 11 показан другие зеленый одним и несколькими material компоненты, которые были дальнейшей обработке. Рисунок 12 показан пример чистого диоксида циркония на левой стороне, середине показывает образец чистой нержавеющей стали, и наконец спеченные и хорошо присоединились сталь керамическая Композит изображен на правой стороне.

Рисунок 11 : Зеленый испытательные образцы, производимые FFF; топ: Цирконий Сталь композитов с нержавеющей стали на вершине; средний: нержавеющая сталь; дна: цирконий. Сетку поле 5 мм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 12 : Спекания циркония образец (слева), спеченная нержавеющая сталь (средний) и спекания циркония нержавеющая сталь композит (справа). Все весы в мм пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Рисунок 13показана типичная структура FFF-компонентов с развилках (или вложенные периметра) между двумя осаждаются волокна, который привело к от обычных нарезки (инструмент путь) и непрерывный способ материала осаждения.

Рисунок 13 : Типичная структура FFF-компонентов результате нарезки и непрерывной материала осаждения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Подняв множителя экструзионные в нарезки программного обеспечения, что приводит к более высокой объем осаждения, суб периметра может быть сокращение, а также путем адаптации инструмент дорожки. Тем не менее из-за высокое содержание частиц в нити, очевидно, что поведение осаждения отличается от обычной печати термопластов. Поэтому желательно модификацией программного обеспечения для закрытия таких дефектов.
После растворителей выжигание, выжигание на тепловая и последующего спекания, все различные образцы показали никаких значительных деформаций или вздутие живота. Спеченные чистый цирконий и нержавеющей стали FFF образцы имеют хорошую стабильность геометрических и с и без сжимающей нагрузки, и они не пряжки. Общая потеря массы был 14,8-14,9%, указывающее полный выжигание.
Металло керамических образцов показал хорошую адгезию макроскопических обоих материалов. Потеря массы после спекания композитов было обнаружено в пп.14.1-14.4%, что также указывает на полный выжигание. Дальнейшего анализа и корректировки будут следовать. Электронный микроскоп характеристик композитов предназначен обеспечить понимание качества композита. Желаемый формирования композита прошла успешно, как показано на рисунке 14.

Рисунок 14 : SEM изображение микроструктуры в интерфейсе металло керамических, показаны материалы Объединенного. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Результаты показывают, что перспективный подход к производство металло керамических композитов с использованием FFF генерации электрических проводящих и электрических изолирующих свойств в один компонент. Кроме того осуществление керамических деталей в металлических среды становится возможным благодаря хорошей материала Бонд и свариваемость нержавеющей стали. В рамках ЕС устройства нагрева проекта были изготовлены FFF, содержащих электрические проводящие пути, изготовлена из нержавеющей стали в непроводящих ZrO2 матрицы. Рисунок 15 показывает спеченных образцов. Эти компоненты различных материалов должны быть проанализированы и проверены в будущем.

Рисунок 15 : Спеченные нагревательных элементов из цирконий и нержавеющей стали Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Рисунок 16 и Рисунок 17 показать новый печатающая головка с двумя FFF-печать глав и двух T3DP-печать как CAD-модели (рис. 16), а также реализовано FFF устройства (рис. 17). Одной из проблем является контроль вывода для обеих систем. Для микро-дозирующие устройства выход контролируется частота пьезо приводом поршня вместо шаговые двигатели скорость Ременные приводы в рамках главы FFF-печати. Взаимодействие обоих устройств должен быть испытан в будущем.

Рисунок 16 : CAD модель новой печатающей головки с двумя FFF-печать глав и двух T3DP-печать. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 17 : Образ новой печатающей головки с двумя головами FFF-печать и одна голова T3DP-печать (слева). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Цирконий и нержавеющей стали, используемые здесь очень подходят для совместно спекания металлокерамические компонентов из-за сопоставимые CTE, температуру спекания и обжига атмосферу. Спекания поведение цирконий и нержавеющей стали сырья могут быть скорректированы путем обращения порошка из нержавеющей стали (рис. 9) успешно. Используя указанные материалы и методы, можно производить макроскопических дефектов деталей FFF для в первый раз. Авторов известно без других сопоставимых AM метод известен для изготовления таких деталей, за исключением T3DP19,20. Одно приложение для металлических компонентов керамические показано на рисунке 17, который является нагревательный элемент с электрической петельные нержавеющей стали проведение в матрицу изолирующий циркония.
Одна из основных задач для FFF металлических и керамических компонентов является резкое увеличение жесткости и хрупкости нитей обусловлено высоким содержанием твердых. Таким образом выбор компонентов правой вяжущего является ключевым фактором для успеха проекта. Кроме того сила и гибкость этих нитей можно улучшить путем использования высокого сдвига, смешивание техника (рис. 7). По данным предыдущих исследований с высоко заполненных систем28это улучшение может быть вызвано лучше порошок дисперсии и сокращение агломератов29,30.
Расследование и корректировка экструзии, потянув и буферизации скорости во время процесса производства накаливания допускается производства высоко частиц заполнены нитей с правильного измерения. Другие параметры, как распределение температуры в экструдере, а также использование охлаждающих устройств значительно влияние на качество накаливания и были выбраны тщательно.
Обе нити были успешно обработаны в FFF-устройства. Адгезии между сырья оказалась очень хорошо в зеленом состоянии (рис. 7-9). Только некоторые небольшие незаполненные объемы были видны, которые, как правило, состояние искусства FFF процесса (рис. 13). Закрыть эти критические тома с термопластичных материалов, FFF-устройство был оборудован двумя микро дозирования единиц, известный из T3DP18,19,20,,3132, который разрешить осаждения одной капли, чтобы закрыть недостаточные заливкой томов, а также производство тонкой структуры (рис. 14 и 15).
Геометрические ограничения сложности часть или резолюции сильно зависит от настройки принтера, непрерывной материал потока используется нарезки программного обеспечения. Правила разработки и внешний вид Результирующая часть в большинстве находятся сходно с использованием FFF пластмасс.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Этот проект получил финансирование от Европейского союза Horizon 2020 исследований и инновационной программы под Грант соглашение No 678503.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Диоксид циркония | TZ-3YS-E | Тосох, Европа Б.В. | |
| Нержавеющая сталь | UNS17400-38 & микро; m | Sandvik Osprey Ltd. | |
| Table of Devices and Software | |||
| slicing программное обеспечение | Simplify 3D | Simplify 3D, США | |
| роликовые роторы смеситель | Plasti-Corder PL2000 | Brabender GmbH & Co. KG, Германия | |
| модель 3D-принтера | Ceram | HAGE, Австрия | |
| режущий стан | SM200 | Retsch Gmbh Германия | |
| ковращающийся экструдер | ZSE 18 HP-48D | Leistrutz Extrusionstechnik GmbH, Германия | |
| лазерный измерительный прибор | Diagnostic Laser 2010 | SIKORA AG, Германия | |
| капиллярный реометр | Rheograph 2002 | Gö ttfert Werkstoff-Prü fmaschinen GmbH, Германия | |
| одношнековый экструдер | FT-E20T-MP-IS | DR COLLIN GmbH, Германия | |
| вольфрамовая печь | Hochtemperatur-Wolframofen WOHV 250/300-1900V | MUT Advanced Heating GmbH | |
| печь для выжигания | Retorten-Entbinderungsofen RRO 280 / 300-900V | MUT Advanced Heating GmbH | |
| стана для истирания | PE 1.4 | Erich NETZSCH GmbH & Co. Holding KG, Германия | |
| PBM (планетарная шаровая мельница) | PM 400 | Retsch Gmbh, Германия |