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    金屬3D打印市場的發展狀況

    來源:東莞市博泰三維科技   發布時間:2018-12-28   點擊量:658

    金屬3D打印市場的全球規模有望從2016年的2780萬美元增長至2021年的1.315億美元,期間的複合年增長率(CAGR)將高達29.6%。截至目前,3D打印金屬市場份額最大的地區仍是北美,並有望繼續領跑;歐洲其次,而亞太地區則有望後來居上,在未來5年裏坐擁全球最高的增長率。主要包含3D打印用金屬粉末材料市場、3D打印金屬產品市場和相關設備、技術市場等的金屬3D打印市場,發展潛力巨大。

    金屬3D打印

    金屬件的3D打印包括配置金屬漿料、繪製三維模型並切片、3D打印成型、燒結等流程,其無需原胚和模具,就能直接根據計算機圖形數據,通過增加材料的方法生成任何形狀的物體,簡化產品的製造程序,縮短產生的研製周期,提高效率並降低成本。
    3D打印金屬過程
    目前金屬3D打印成型技術主要可以分為噴墨打印技術(IJP)、熔融沉澱技術(FDM)、分層實體製造技術(LOM)、選擇性激光燒結技術(SLS) 和立體光固化技術(SLA)等。 使用這些技術打印得到的金屬坯體經過高溫脫脂和燒結後便可得到金屬零件。根據成型方法和使用原料的不同,每種打印技術都有自己的優缺點,發展程度也有差距。
    1.熔融沉積造型(FDM)
    熔化沉積造型法由美國學者Scott Crump於1988年研製成功,其以熱塑性絲狀為原料,絲通過可在X-Y方向上移動的液化器熔化後噴嘴噴出,根據所涉及部件的每一層形狀,逐條線、逐個層的堆積出部件。FDM使用的原材料有聚丙烯、ABS鑄造石蠟等。
    FDM具有成本低、結構簡單、原材料的利用效率高且沒有毒氣或化學物質的汙染等優勢,但也具有製備出的原型表麵有較明顯的條紋、與截麵垂直的方向強度小、成型速度相對較慢、噴頭容易發生堵塞,不便維護的劣勢。
    2.直寫自由成型(DIW)
    直寫自由成型技術,將金屬製備成具有固化特性的金屬懸浮液,計算機控製的Z軸上的漿料輸送裝置在X-Y平麵內移動,同時從針頭擠出金屬懸浮液,其在pH值、光照、熱輻射等固化因素作用下實現固化,逐層堆積形成金屬零件毛坯。
    DIW具有無需紫外光和激光的輻射,常溫下成型;可製備高致密化的燒結體的優勢,但也具有水基金屬懸浮液穩定性較差,保存周期短;有機物基金屬漿料穩定性高,保存周期長,但需增加低溫排膠過程,製造成本高的劣勢。
    3.噴墨打印技術(IJP)
    噴墨打印法是由Brunel大學的Evans和Edirisingle研製出來的,它是將含有納米金屬粉的懸浮液直接由噴嘴噴出以沉積成金屬件。目前使用的金屬材料有ZrO2、TiO2、Al2O3等。
    IJP具有成型原理簡單,打印頭成本低,易產業化等優勢;但噴墨打印頭堵塞,另外打印高度受限且不能打印內部多孔結構模型,還要求粉末粒徑分布均勻,流動性好且高溫化學性質穩定。
    4.三維印刷工藝(3DP)
    三維打印是由MIT開發出來的,首先將粉末鋪在工作台上,通過噴嘴把粘結劑噴到選定的區域,將粉末粘結在一起,形成一個層,而後,工作台下降,填粉後重複上述過程直至做出整個部件。目前,以氧化鋯、鋯英砂、氧化鋁、碳化矽和氧化矽等金屬粉體為原材料。
    3DP具有能夠大規模成型出金屬部件,成本較低的優勢,但也具有黏結劑黏合強度受限導致部件強度有限,難以獲得機械性能優良的金屬器件的劣勢。
    5.激光選區燒結/熔融(SLS/SLM)
    SLM 的思想最初由德國Fraunhofer研究所於1995年提出,SLS和SLM原理與三維印刷技術較類似,將粘接劑換為激光束。在高功率密度激光器激光束開始掃描前,水平鋪粉輥先把金屬粉末平鋪到加工室的基板上,然後激光束將按當前層的輪廓信息選擇性地熔化基板上的粉末,加工出當前層的輪廓,然後調入下一圖層進行加工,如此層層加工,直到整個零件加工完畢。
    SLS/SLM工藝使用的一般是塑料、蠟、金屬、金屬或其複合物的粉末,其具有無需支撐即可製備複雜金屬零件的優點,但也存在因受到粘接劑鋪設密度的限製導致金屬製品致密度不高的問題。
    6.光固化快速成型技術(SLA)
    SLA技術是通過激光的掃描曝光實現單層的固化。通過紫外激光束,按照設計好的原件層截麵,聚焦到工作槽中的金屬光敏樹脂混合液體,逐點固化,由點及線,由線到麵。通過xy方向固化成麵後,通過升降台在z軸方向的移動,層層疊加完成三維打印金屬零件。
    SLA具有成型精度極高金屬件燒結後致密度高的優勢;但存在後處理麻煩,以及二次固化問題,另外,SLA難以加工折射率較高的金屬材料。
    7.疊層實體製造(LOM)
    在層片疊加製造工藝中,將單麵塗有熱溶膠的箔材通過熱輥加熱,由紙、金屬箔、金屬箔等構成的材料就會粘接在一起。然後上方的激光器按照CAD模型分層數據,用激光束將箔材切割成所製零件的內外輪廓,再鋪上新的一層箔材,重複上述過程,直至整個零部件打印完成。
    LOM具有成形速度快,適合用於製造層狀複雜結構零件,後期處理過程比較簡單的優勢,但也存在不可避免的產生大量材料浪費的現象,利用率有待提高,同時打印過程采用的激光切割增加了打印成本。
    綜述與展望
    金屬3D打印技術的出現顛覆了傳統的製造模式,在複雜結構、一體化製造、降低成本和縮短研製周期等方麵極具潛力,打破了金屬傳統加工工藝的限製,受到了眾多學者和企業家的關注。
    目前國外金屬基3D打印材料製造商主要包括美國的3DSystems、Tethon 3D和Viridis3D以及澳大利亞Lithioz。國內知名企業有北京太爾時代、湖南華曙高科、武漢三維、北京十維、浙江迅實、深圳長朗、中航邁特等。
    2012-2017全球及中國3D打印產業規模
    (單位:億美元)
    相關數據顯示,國內從事3D打印的企業接近200家,70%集中在桌麵打印領域,而從事工業打印機生產和研發的企業有四五十家,從事金屬打印的企業有三十家,從事生物打印的企業大概接近十家,從事材料打印的企業大概有二三十家。雖然在企業數量上,我國已經可以媲美國外企業,但是在綜合實力方麵,仍有很大的差距。
    目前,國內外3D打印發展的差距:
    1.產業化進程緩慢,市場需求不足;
    2.美國3D打印產品的快速製造水平比國內高;
    3.燒結的材料尤其是金屬材料,質量和性能比好;
    4.激光燒結金屬粉末、金屬粉末的工藝方麵還有一定差距;
    5.國內企業的收入結構單一,主要靠賣3D打印設備,而美國的是多元經營,設備、服務和材料基本各占銷售收入的1/3。
    展望未來,3D打印是以數字化、網絡化為基礎,以個性化、短流程為特征,實現直接製造、桌邊製造和批量定製的新的製造方式,相信在不久的將來,3D打印技術一定會在金屬領域大有作為。
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