-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
3D-печать - Оценка выбросов частиц 3D-печати пера
3D-печать - Оценка выбросов частиц 3D-печати пера
JoVE Journal
Engineering
This content is Free Access.
JoVE Journal Engineering
3D Printing – Evaluating Particle Emissions of a 3D Printing Pen

3D-печать - Оценка выбросов частиц 3D-печати пера

Full Text
9,103 Views
06:44 min
October 9, 2020

DOI: 10.3791/61829-v

Heike Sigloch1, Frank S. Bierkandt1, Ajay V. Singh1, Ashish K. Gadicherla2, Peter Laux1, Andreas Luch1

1Department of Chemical and Product Safety,German Federal Institute for Risk Assessment (BfR), 2Department of Biological Safety,German Federal Institute for Risk Assessment (BfR)

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Этот протокол представляет собой метод анализа выбросов ручек 3D-печати. Измеряется концентрация частиц и распределение размера частицы высвобождаемой частицы. Выпущенные частицы дополнительно анализируются с помощью электронной микроскопии передачи (TEM). Содержание металла в нитей количественно измеряется с помощью индуктивно соединенной плазменной масс-спектрометрии (ICP-MS).

3D принтеры и ручки могут выделять частицы и летучие вещества. Мы разработали метод анализа выбросов 3D-ручек. Наш метод прост, прост в реализации и рентабельн в настройке.

Он может быть использован для характеристики выбросов частиц вблизи дыхательной зоны пользователя. Этот метод также может быть использован для анализа выбросов аэрозолей из других источников и устройств, таких как спрей продукты или процессы абляции. Перед началом эксперимента выберите ручку 3D-печати, способную генерировать температуру выше 200 градусов по Цельсию, и выберите нити диаметром 1,75 миллиметра, подходящие для 3D-ручки.

Очистите внутреннюю часть desiccator, с впусткой на одной стороне для вставки 3D печати пера и розетки на вершине для вставки выборки трубки. Убедитесь, что вход воздуха при подключении к 3D-ручке установлен. Розетка трубки должна быть 10 сантиметров от кончика пера 3D-печати, чтобы имитировать расстояние между головой пользователя и источником выбросов.

За 10 минут до начала измерения выбросов аэрозоля 3D-ручки включите приборы онлайн-измерения CPC и SNPs и предварительно загрузите 3D-ручку с набивки интереса. Когда ручка остынет, приложите фильтр HEPA к входу SMPS и запустите чистое измерение проверки с SMPS, чтобы гарантировать, что SMPS не загрязнен от предыдущих измерений. Подключите розетку камеры к входу CPC и используйте CPC для того чтобы проверить концентрацию внутри камеры для того чтобы обеспечить что камера чиста и что эксперименты бегут под такими же условиями.

Для измерения выбросов аэрозоля 3D-ручки вставьте предварительно загруженную и охлаждаемую 3D ручку в камеру и убедитесь, что розетка труб камеры подключена к КПК. Запустите компьютер, подключенный к КПК, и откройте новый файл с именем, подходящим для измерений. Убедитесь, что поток КПК установлен на 0,3 литра в минуту и измерить фоновую концентрацию в течение 10 минут.

В конце измерения включите 3D ручку и выберите соответствующую температуру для загруженной нити. Когда температура нити была достигнута, начать процесс печати и пусть 3D перо печати в течение 15 минут. В конце периода печати подключите розетку к SMPS и получите измерения распределения размеров каждые три минуты, в течение следующих 30 минут.

Когда все измерения были приобретены, удалите печатную нить и очистите камеру. Для количественной оценки подготовки образца с помощью индуктивно соединенной плазменной масс-спектрометрии, распечатайте нить интереса на пластиковой поверхности, чтобы избежать загрязнения металлом, и используйте керамический нож, чтобы разрезать нить на более мелкие кусочки. Взвесить около 150 миллиграммов как объемных, так и печатных нити и передачи нити частей в микроволновые сосуды.

Добавьте 1,5 миллилитров воды, 3,5 миллилитров азотной кислоты и по миллилитр перекиси водорода в каждый образец. Поместите сосуды в микроволновую печь и нагревать образцы до 200 градусов по Цельсию, в течение 20 минут. В конце пищеварения разбавляйте все образцы нитей в ультрачистой воде, для которой известна или подозревается высокая концентрация металла, чтобы избежать загрязнения прибора.

Затем используйте сканирование для определения того, какие металлы находятся в образцах, и количественной оценки содержания металла в конкретных металлах с использованием соответствующих стандартов калибровки. Как отмечается, при печати высвобождается большее количество черных частиц АБС по сравнению с печатью с черным PLA. Повышение температуры во время печати НОАК приводит к увеличению концентраций количества частиц, без существенного влияния на геометрический средний диаметр частиц.

Печать с АБС приводит к высоким концентрациям количества частиц и более крупным частицам по сравнению с печатью с НОАК. Как и ожидалось, наблюдается четкая тенденция в различии в геометрическом среднем диаметре между частицами, испускаемыми при печати с помощью нитей АБС и НОАК. Передача электронной микроскопии изображения показывает размеры частиц, в основном около 50 нанометров, для НОАК и почти последовательно больших частиц до 100 нанометров, для ABS черный.

Медные нити НОАК содержали медь, в основном в кристаллической форме, а также частицы НОАК. На этом изображении, выпущенный углеродный нанотрубок из нити нанотрубки углерода НОАК, возможно, наблюдается. Также можно наблюдать высвобождение мелких стальных частиц во время печати со стальной нитью НОАК и возможную агломерацию серебряных алюминиевых хлопьев при печати с соединением НОАК с невероятно высоким количеством серебряных алюминиевых хлопьев.

Дальнейший анализ аэрозоля путем онлайнового соединения ICPMS, затмеваем индуктивно соединенной плазменной масс-спектрометрии, может облегчить уточнение испускаемых методов. Наш быстрый и рентабельный метод также может быть использован для определения выбросов частиц в других областях, которые могли бы извлечь выгоду из аэрозольных характеристик.

Explore More Videos

Инженерия выпуск 164 3D печать ручка 3D-печати эмиссия новые технологии передовые материалы испускаемые наночастицы сверхтонкие частицы ингаляции аэрозоли качество воздуха в помещениях загрязнители в помещениях

Related Videos

Плоские и трехмерной печати проводящей краски

10:49

Плоские и трехмерной печати проводящей краски

Related Videos

37.8K Views

Экспериментальный протокол по расследованию частиц аэрозолизация продукта Под истирания и по охране окружающей среды выветривания

07:47

Экспериментальный протокол по расследованию частиц аэрозолизация продукта Под истирания и по охране окружающей среды выветривания

Related Videos

7.8K Views

Методы измерения ориентации и Скорость вращения 3D-распечатаны Частицы в Турбулентность

12:34

Методы измерения ориентации и Скорость вращения 3D-распечатаны Частицы в Турбулентность

Related Videos

10.6K Views

Производство и измерение органических частиц в реакторе трубки потока

13:29

Производство и измерение органических частиц в реакторе трубки потока

Related Videos

8K Views

Измерение Sub-23 Нанометровые реальные выбросы номеров вождения с помощью портативной системы выборки DownToTen

08:59

Измерение Sub-23 Нанометровые реальные выбросы номеров вождения с помощью портативной системы выборки DownToTen

Related Videos

5.9K Views

Оценка регионального легочного осаждения с использованием пациент-специфических 3D печатных моделей легких

07:56

Оценка регионального легочного осаждения с использованием пациент-специфических 3D печатных моделей легких

Related Videos

4.8K Views

Бережливая техника визуализации капиллярного потока через трехмерные полимерные печатные порошки

06:01

Бережливая техника визуализации капиллярного потока через трехмерные полимерные печатные порошки

Related Videos

1.7K Views

Недорогой детектор частиц с поддержкой аддитивного производства

06:05

Недорогой детектор частиц с поддержкой аддитивного производства

Related Videos

2.4K Views

Визуализация склеивания в слоях, напечатанных на 3D-принтере, в режиме реального времени

04:36

Визуализация склеивания в слоях, напечатанных на 3D-принтере, в режиме реального времени

Related Videos

3.9K Views

Micro 3D-печати с использованием цифрового проектора и его применение при исследовании мягких механика материалов

09:24

Micro 3D-печати с использованием цифрового проектора и его применение при исследовании мягких механика материалов

Related Videos

26K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code