• Механическая обработка и изготовление деталей из металла
  • Комплектация производства промышленным оборудованием
  • Комплексная поставка микроэлектронных компонентов
+7(342)203-78-58
Тех.отд: +7-922-308-78-81

Фотополимер характеристики: Свойства фотополимерной смолы для 3D-принтера. 3DMall

Опубликовано: 04.07.2023 в 05:59

Автор:

Категории: Электростанции

Свойства фотополимерной смолы для 3D-принтера. 3DMall

При покупке 3D-принтера СКИДКА на пластик и полимеры до 10%

Свойства фотополимерной смолы для 3D принтера

13.12.2020 powernic

Свойства фотополимерной смолы для 3D принтера

Фотополимерная смола используется для 3Д печати по технологиям SLA, LCD, DLP. Использование данного материала и технологии печати базируется на одном свойстве изначально жидкой фотополимерной смолы – затвердевать при облучении материала световой волной определенной длины. То есть эти вещества способны менять свое агрегатное состояние под действием ультрафиолета. При этом фотополимерные смолы отличаются по своим физико-механическим характеристикам, что позволяет получать изделия с различными свойствами. Причем многообразие фотополимерных смол позволяет использовать их не только в бытовой, но и в профессиональной и даже промышленной сфере.

Характеристики фотополимерных смол

Фотополимерные смолы поистине универсальны. Основные свойства фотополимерной смолы для 3Д печати, за которые их так ценят:

  • широкая цветовая палитра;
  • широкий спектр механических свойств: эластичность, жесткость, твердость и т.д.;
  • тактильные и оптические свойства: матовость, прозрачность;
  • химический состав: композитные, биосовместимые, термостойкие, соответствующие по свойствам с полипропиленом, ABS;
  • спектр применимости: медицина, стоматология, производство обуви, ортопедия, ювелирное дело и т.п.

Фотополимерные смолы и 3Д печать даже используются в аэрокосмической области.

Преимущества фотополимеров в сравнении с другими материалами для 3Д-печати:

  • идеальная гладкость готовых моделей;
  • высочайшая детализация и точность;
  • прекрасные физические и механические свойства;
  • широкий выбор материалов и цветовая палитра;
  • возможность обработки (окрашивание, склейка, шлифовка и т.д.).

Существуют материалы, которые могут использоваться для изготовления выжигаемых и выплавляемых моделей. Это применимо в стоматологической и ювелирной отрасли, что позволяет моделировать изделия с высочайшей точностью и степенью сложности. Все это характерные свойства фотополимерной смолы определенного назначения.

Модели из промышленных фотополимерных смол отличатся высокой прочностью, функциональностью. В области медицины используются материалы, которые благодаря точности и детализированности, а также биосовместимости позволяют использовать их сразу после печати. Например, капы протезы и т.п.

Особенности технологий печати фотополимерными смолами

Фотополимерными смолами печатают по разным технологиям: SLA, DLP, LCD. Каждая обладает своими достоинствами. Суть в послойном нанесении и отверждении материала. В случае с SLA облучение осуществляется лучом, то есть точечно. Технологии LCD и DLP засвечивают слой целиком, что позволяет существенно экономить время, особенно при больших объемах и одновременной печати нескольких моделей, ведь засветка осуществляется одновременно. Себестоимость отпечатков также разнится. Выбор оптимального варианта зависит от конкретных задач, а также бюджета.

В интернет-магазине 3Д Молл вы можете приобрести фотополимерные смолы в соответствии с решаемыми задачами. Мы также предлагаем широчайший диапазон оборудования для 3Д печати фотополимерами. При возникновении любых вопросов вы можете проконсультироваться с нашими специалистами.

Фотополимерные смолы

В избранное

Сравнить

Быстрый просмотр

В корзину

В избранное

Сравнить

Быстрый просмотр

Запрос КП

В избранное

Сравнить

Быстрый просмотр

В корзину

В избранное

Сравнить

Быстрый просмотр

Запрос КП

В избранное

Сравнить

Быстрый просмотр

В корзину

В избранное

Сравнить

Быстрый просмотр

Запрос КП

Рекомендуемые статьи:

Фотополимер Fun To Do F1+, прозрачный (1 л)

Фотополимер Fun To Do F1+ (Funtodo F1+) разработан специально для владельцев SLA 3D-принтеров. Полимер испытан на принтерах Formlabs Form 1, 1+ и Form 2 и совместим с программным обеспечением PreForm. Благодаря высокой разрешающей способности полимера, особенно черного цвета, достигаются удивительные результаты печати при толщине слоя 0,05 и 0,02 мм. Для получения желаемого оттенка цвета, в прозрачный или белый полимер F1+ можно добавить фирменный пигмент фантуду (5 мл на 1 кг). Приобретите полный набор пигментов (4 шт по 20 мл) и смешайте в любой пропорции. Выбирайте наиболее близкий цвет полимера в настройках принтера. Не рекомендуется использовать настройку «Черный» для прозрачного полимера, так как лазер будет излучать больше энергии и может значительно нагреть смолу.

 

Преимущества смолы Fun To Do:

·    Доступная цена и высокая точность. Толщина слоя от 10 мкм

·    Для супербыстрой печати. Время отверждения 0,5 с для слоя 0,02 мм с мощностью лампы 240 Вт

·    Широкий спектр засветки 225-415нм. Полимер подходит для большинства DLP/LED и SLA принтеров

·    Ультранизкая усадка. Что Вы видите на экране, то Вы и получаете! Усадка объекта всего 0,5%

·    Безопасность. Наши фотополимеры имеют слабый запах

 

Подробное описание:

Фотополимер компании FunToDo является одним из лучших фотополимеров на рынке профессиональной 3Д печати. Данный фотополимер отличается от конкурентов равномерным насыщенным цветом, а также высокой скоростью 3D печати. Полимер совместим практически со всеми DLP/LED и SLA 3D принтерами на рынке. Сочетание доступной цены, а также малого времени засветки позволяет значительно экономить Ваши средства, снижать себестоимость 3D печати и время выполнения заказа.

 

Время отверждения 0,5 секунды для слоя 0,02 мм легко достигается на стандартных DLP принтерах с мощностью лампы около 240Вт.

 

Фотополимеры работают в очень широком спектре длин волн, от очень коротких длин волн 225нм до границы видимого света 415нм. Благодаря удачному сочетанию реактивов, почти любой источник света может быть использован, чтобы инициировать процесс полимеризации.  

 

FunToDo фотополимеры имеют ультранизкую усадку! Сегодняшний стандарт в 3,5% считается малой усадкой, мы же ограничили усадку до 0,5%. Что вы видите на экране компьютера, то вы и получаете. Усадка в 3,5%, кажется маленькой, но если вы берете объект 10 см (100 мм), то 3,5% превращаются в 3,5 мм! Это огромная разница по сравнению с 0,5 мм на полимере фантуду.

 

Безопасность. При создании фотополимеров мы приложили усилия, чтобы сделать их как можно более дружественными для пользователя. В результате наши продукты имеют слабый запах и почти не раздражают кожи.

 

Что в коробке?

Фотополимер Fun To Do F1+ (1 л)

Будет ли работать у меня? 

Полимер совместим практически со всеми SLA 3D принтерами на рынке.

Характеристики
Емкость1 л
ПроизводительFun To Do
Страна производстваНидерланды
Тип пластикаФотополимеры

  Написать отзыв

Популярные фотополимеры для 3D-печати

Фотополимеры для 3D-печати — это универсальные пластики, из которых изготавливаются модели с определенными характеристиками. Полимерные смолы обеспечивают изготовление деталей с гладкими поверхностями и высокой детализацией, стойкость готовых изделий к механическим или термическим воздействиям. Материалы представлены в разных цветах, прозрачные или полупрозрачные.

 

Первоначально оборудование для 3D-печати смолой было доступно только крупным предприятиям. В последние годы цена на оборудование стала ниже, поэтому фотополимерные принтеры используются даже в небольших лабораториях или любительских проектах.

 

3D-печать фотополимерами имеет целый ряд преимуществ:

  • отсутствие ограничений по сложности геометрии печатаемого объекта, возможность точного воспроизведения мельчайших деталей;
  • поверхность готовых моделей идеально гладкая;
  • широкий спектр материалов и их свойств позволяет изготавливать изделия с заданными характеристиками;
  • простота постобработки полиграфической продукции, возможность окраски, склейки, шлифовки, полировки.

Для работы с фотополимерными смолами используются следующие технологии:

  • SLA, или стереолитография, означает, что смола обрабатывается лазером послойно и затвердевает с образованием 3D-модели.
  • MJM — Сырье распределяется по рабочему столу и затем отверждается под воздействием вспышки УФ-излучения.
  • UV LCD — слои переносятся на ЖК-экран со встроенной светодиодной лампой, полимеризующей материал.
  • DLP — слои проецируются через цифровой проектор, который освещает фотополимер.

 

Как печатать фотополимерами

Фотополимерные принтеры существенно отличаются от обычного 3D-оборудования, поэтому важно соблюдать правила работы с ними. Следует учитывать, что материал является термореактивным, то есть свойства фотополимера для 3D-печати изменяются под действием светового излучения, а под воздействием высоких или низких температур характеристики материала остаются стабильными.

 

Подготовка файлов

Полимерные машины не могут автоматически выравнивать внутренние полости структуры модели. Поэтому файлы, программирующие совмещение объектов с пустотами, необходимо обрабатывать специальными программами. Программное обеспечение выберет ориентацию модели, пропишет алгоритм формирования полостей, решеток или внутренних каналов и определит опорные конструкции.

 

Обычные фотополимеры для 3D-печати — характеристики

В 3D-печати используются смолы, которые затвердевают под воздействием светодиодных, лазерных или ультрафиолетовых источников света. Наиболее востребованные:

Фотополимеры 3D Systems:

 

• Рисунок 4 TOUGH-GRY 15 — прочный полимер, разработанный для промышленного применения. Доступный, экономичный ресурс обеспечивает производство прочных, стабильных, точных размеров, готовых к окраске изделий. Подходит для изготовления функциональных элементов, товаров народного потребления, повторения дизайнерских разработок.

 

• Рис. 4 JCAST-GRN 10 — экологически чистый состав, разработанный для изготовления ювелирных изделий. Жидкий фотополимер для 3D-печати используется для тщательного воссоздания мелких элементов, что позволяет изготавливать филигранные мастер-модели для литья из драгоценных металлов. Ресурс отличается минимальной зольностью и рациональным расходом.

 

• Рисунок 4 TOUGH-GRY 10 — это твердый промышленный пластик, пригодный для тестирования прототипов. Темно-серый материал демонстрирует высокую прочность на растяжение, долговечность, устойчивость к повышенным температурам и влажности.

 

• Рисунок 4 PRO-BLK 10 — это универсальный полимер, пригодный для производства прочных деталей, устойчивых к механическим или термическим ударам. Подходит для безинструментального изготовления разъемов, защелок и других мелких элементов, используемых в машиностроении и авиастроении. Оборудование, работающее с этим полимером, характеризуется высокой пропускной способностью, низким процентом деформации. Готовые объекты быстро очищаются растворителем, отличаются устойчивостью к воздействию окружающей среды, качеством поверхности.

 

• Accura 60 — это прозрачный материал для сверхбыстрой печати прочных жестких образцов с эстетикой формованного поликарбоната. Композицию используют для выращивания функциональных прототипов, светопрозрачных конструкций, корпусов, экранов. Материал подходит для создания моделей для заливки по выплавляемым моделям.

 

• VisiJet M3 Crystal — прочный полупрозрачный полимер, пригодный для тестирования деталей, изучения функциональных возможностей объектов и производства конечных продуктов. Составу присвоен шестой класс биосовместимости, что делает его пригодным для использования в медицинских целях. Также состав используется в промышленной и дизайнерской сферах для воспроизведения сложных светопрозрачных конструкций, когда необходима видимость внутренней составляющей объекта.

 

• VisiJet M3 Stoneplast — ресурс, используемый для создания моделей зубов на основе медицинских 3D-сканов. Состав подходит для лечебных и ортодонтических узкопрофильных областей.

 

• VisiJet M2R-WT (MJP) — прочный белый материал с классом биосовместимости VI (ISO 10993). Композицию используют в медицинской сфере и других отраслях промышленности, где требуются прочные детали с небольшой гибкостью, гладкой поверхностью. Готовые изделия можно просверливать, вставлять металлические втулки или нарезать резьбу.

 

• VisiJet ProFlex M2G-DUR — прочный полипропилен, хорошо поддающийся обработке. Сочетает достойную ударопрочность и прочность на изгиб при сохранении практических характеристик.

 

• VisiJet M2R-BK — прочный полимер черного цвета с высокой прочностью на растяжение и требуемыми эксплуатационными характеристиками. Подходит для производства панелей и изделий с тонкими стенками. Устойчив к умеренным температурам.

фотополимеры Zortrax

 

• Raydent Crown & Bridge Resin — биосовместимый пластик, используемый для изготовления зубных мостов, временных коронок. Смола телесного цвета используется для построения гладких изделий, устойчивых к истиранию, безопасных для человека при постоянном контакте в течение месяца.

 

• Смола BASIC представляет собой полимер на основе эпоксидной смолы, подходящий для изготовления прототипов или миниатюрных моделей. Смола доступна в прозрачном, сером или белом цвете. Материал обеспечивает построение моделей с высокой детализацией. Состав быстро отверждается, имеет небольшую усадку, подходит для создания острых краев.

 

Заключение

Технические характеристики фотополимеров после световой обработки сильно различаются. Сегодня доступна богатая цветовая палитра, можно выбрать консистенцию и период выдержки. Также важно обращать внимание на уровень токсичности при выборе смолы, так как существуют достаточно агрессивные и биосовместимые соединения.

3D-печать фотополимерами гарантирует долговечность и точность, превосходящие любительскую печать пластиковыми нитями. Однако материал требует аккуратного обращения с жидкой смолой и определенных навыков. Соблюдая технику безопасности, можно быстро освоить технологию работы с сырьем и производить высокоточные модели.

Познакомьтесь с материалом для 3D-печати — фотополимерной смолой
– ELEGOO Official

Какой материал чаще всего используется для 3D-печати? Подсчитано, что первым материалом, который приходит на ум людям, знакомым с индустрией 3D-печати, является фотополимерная смола. Фотополимерная смола — это своего рода материал для 3D-печати, с гладкой поверхностью, высокой точностью, поверхность можно окрашивать, твердость неплохая. Фотополимерная смола очень подходит для печати моделей-прототипов, таких как дизайнерские модели, а также моделей с особыми требованиями с точки зрения функций, например, с высокой термостойкостью или более высокой ударной вязкостью.

Фотополимерная смола отлита по технологии SLA/DLP . SLA также называют светоотверждаемым литьем. Он использует ультрафиолетовый свет или другие световые лучи для отверждения жидкой фотополимерной смолы. Узнайте больше о технологиях 3D-принтеров FDM, SLA и MSLA от MakeWithTech

ELEGOO MSLA 3D Printer s

Характеристики фотополимерной смолы 9 0118

Фотополимерная смола обычно находится в сжиженном состоянии. печатные объекты с использованием этого материала обычно обладают характеристиками высокой прочности, термостойкости и водостойкости. Однако материал фотополимерной смолы не используется в течение длительного времени, и его легко вызвать отверждение.

Особые характеристики фотополимерной смолы:
1. Низкая вязкость;
2. Малая усадка при отверждении;
3. Высокая скорость отверждения;
4. Небольшой отек;
5. Высокая светочувствительность;
6. Высокая степень отверждения;
7. Высокая влагопрочность.

Кроме того, цена материалов Photopolymer дороже, чем PLA настольного уровня, и в то же время, поскольку его нужно заливать в контейнер во время использования, легко вызвать отходы.

Применение фотополимерной смолы

Готовый продукт 3D-печати материала фотополимерной смолы имеет хорошие детали и высокое качество поверхности, которые можно окрашивать с помощью окраски и других процессов. Однако, если напечатанные на фотополимерной смоле изделия будут подвергаться воздействию света в течение длительного времени, они постепенно станут ломкими и желтыми. Этот материал в основном используется для печати тонких моделей и моделей сложной конструкции, требующих высокой точности модели и качества поверхности, таких как прототипы, руки, ювелирные изделия или прецизионные аксессуары и т. д. Но он не подходит для печати больших моделей. Если вам нужно распечатать большие модели, вам нужно их разобрать и распечатать.

В дополнение к упомянутым выше фотополимерным смолам с высокой прочностью, устойчивостью к высоким температурам и обычным фотополимерным смолам существуют полупрозрачные и полностью прозрачные фотополимерные смолы. Однако следует напомнить, что как полупрозрачная, так и полностью прозрачная печать требуют постшлифовки и специальной обработки поверхности. Если лечения нет, прозрачность будет немного хуже.

Материал фотополимерной смолы не только обладает хорошим формовочным эффектом, но и относительно дешев, поэтому он стал предпочтительным материалом для печати прототипов. Для того, возможно ли сделать образец для проверки внешнего вида и функций до того, как продукт поступит на рынок, эта плата за проверку действительно очень рентабельна. По сравнению с прямым производством без расстойки можно сэкономить большую часть денег.

Фотополимерные смолы ELEGOO

1. Стандартная фотополимерная смола 【Паспорт безопасности】 
9000 3

Настройка печати: (для Mars) Параметры смолы:
  • Нижняя экспозиция: 60 с

  • Нормальная экспозиция: 8 с

  • Твердость: 84 Д; Усадка: 7,1 %

  • Вязкость (25°C): 150-200 мПа.с

  • Плотность жидкости: 1.100 г/см³

  • Плотность твердого вещества: 1,195 г/см³

  • Прочность на изгиб: 59-70 МПа

  • Прочность на растяжение: 36-53 МПа

  • Удлинение при разрыве: 14,2

 

2. Фотополимерная смола, подобная АБС   【 Листы паспортов безопасности 】 

  Настройка печати: (для Mars) Смола Параметры:
  • Нижняя экспозиция: 60 с

  • Нормальная экспозиция: 8 с

  • Вязкость: 150-250 МПа·с

  • Диапазон поглощения: 385–410 нм (длина волны)

  • Плотность: 1,05-1,25 г/см3

  • Модуль упругости при изгибе: 1,882-2,385 МПа

  • Прочность на изгиб: 40-70 МПа

  • Температура термической деформации: 80 ℃

  • Объемная усадка: 3,72-4,24%

  • Линейная усадка: 1,05-1,35%

  • Прочность на растяжение: 30-52 МПа

  • Модуль упругости при растяжении: 1,779-2,385 МПа

  • Твердость по Шору: 75D

  • Температура стеклования: 100℃

  • Надрез Ударная вязкость: 41-48 Дж/м

 

3. Смываемая водой фотополимерная смола 【 ROHS, REACH & MSDS Sheets

901 96

Настройка печати: (для Mars) Смола Параметры:
  • Твердость: 80-85 Д;

  • Вязкость (25°C): 100-350 мПа·с

  • Плотность жидкости: 1,05-1,25 г/см³

  • Плотность твердого вещества: 1,05–1,25 г/см³

  • Объемная усадка: 3,72-4,24 %

  • Прочность на изгиб: 40-70 МПа

  • Прочность на растяжение: 30-52 МПа

 

4. Фотополимерная смола на растительной основе  【 Листы паспорта безопасности

901 17

Настройка печати: (для Mars) Параметры смолы:
  • Твердость: 80-84D;

  • Вязкость (25°C): 200-400 мПа·с

  • Плотность жидкости: 1,05-1,25 г/см³

  • Твердое вещество Плотность: 1,05-1,25 г/см³ F

  • lexure Прочность: 19,86±10% МПа

  • Прочность на растяжение: 27,46±10% МПа

  • Диапазон поглощения: 355-410 нм

   

Меры предосторожности: (Иногда работа со смолой может быть грязной и рискованной. Чтобы обеспечить более безопасное и удобное взаимодействие с пользователем, следуйте приведенным ниже инструкциям:)

  • Хорошо встряхнуть перед использованием

  • Рекомендуемая оптимальная температура печати 25°C-30°C

  • Всегда надевайте перчатки и маску, чтобы избежать прямого контакта с кожей

  • Беречь от детей, пыли и прямых солнечных лучей

  • При прямом контакте смолы с кожей немедленно промойте большим количеством воды.

  Как установить полимеры на принтеры ELEGOO?

  • Официальные предложения по смоле ELEGOO для принтеров ELEGOO

  Как хранить УФ-отверждаемую смолу SLA/DLP/LCD?

  • Не переполняйте емкость со смолой, необходимо оставить немного места.

  • Не переливайте использованную неотвержденную смолу обратно в новые емкости для смолы.

Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Вы можете использовать следующие HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>