A. 光固化3D列印技術的核心問題有哪些
3D列印可能對於現在大部分人來說並不陌生,而且在我們的日常生活中,有很多很多我們所需要的物件都有通過3D列印製作出來的物件,例如,我們時在街上或者商場看到的廣告招牌、珠寶、手工模型,或者我們平時看不到的地方,比如汽車、航空航天上的零部件,甚至是我們口腔內的牙齒都有3D列印出來的假牙。
早在前幾年,3D列印技術大火,該技術作為最先進、最先進的製造技術之一,成熟地改變了傳統的製造模式。這些年來,需要各國政府和企業對此後3D列印的發展規劃進行關注和定製。
與市場上主流的FDM3d列印技術相比,目前最早、最成熟的光固化3D列印技術,具有較高的精度和列印速度。美國人ChalesHull在這一年不僅使用了第一台光固化3D列印機,而且開發出了第一台光固化3D列印機。光固化3D列印技術採用的基本原理是利用材料的累積進行成型,用一定波長的光束掃描液體感光樹脂,將立體物體的形狀分解成若干平面層,使每一層液體光敏樹脂掃描後固化成型,然而,沒有光束照射的地方仍然是液體,最終各個層次積累成所需的目標部件,材料利用率可接近100%。
然而,盡管近年來光固化3D列印技術在精確度和速度上都有了很大的進步,但總體上還是有一些限制其發展的因素,其中最大的問題是材料。正如上面所提到的,縱維立方光固化3D列印機的主要材料是光敏樹脂,目前光固化3D列印機所使用的耗材,光敏樹脂要求必須是揮發性小、粘度低、穩定性好、固化快、收縮率低,固化後有較好的力學性能及熱穩定性;此外,在列印過程中及其成型製品應該無毒、無刺激性氣味。因此,光敏樹脂的開發就成了光固化3D列印機未來的核心問題之一。
B. 可卸甲油膠和指甲油的危害是什麼 1、可卸甲油膠里的甲油膠(非底油和封層)可以用指甲油代替嗎
卸甲水,洗甲水和指甲油都含有腐蝕指甲的成分,這應該是主要危害
問題1可以代替,但會減少保持時間
2,甲油膠一般能保持半個月,半個月之後會分層或者掉塊,當然這因人而異。卸了盡量再等半個月再上,期間也不要用甲油,盡量用護甲油之類的。當然如果卸不好難看了咱會忍不住額。
3甲油膠本身是無毒的,但問題在於卸甲水,看清楚是卸甲水不是洗甲水,卸甲水的腐蝕性很強,甲油膠都裂開了,說不傷甲沒人信,然後用那死皮推一推,指甲就花了= =55555
其實國外都是用光療的,卸甲時候也是用卸甲機,不會用卸甲水,可惜國內不流行這個
C. 光敏樹脂有什麼特性
用於SLA的光固化樹脂和下面介紹的普通的光固化預聚物基本相同,但由於SLA所用的光源是單色光,不同於普通的紫外光,同時對固化速率又有更高的要求,因此用於SLA的光固化樹脂一般應具有以下特性。
(1)黏度低。光固化是根據CAD模型,樹脂一層層疊加成零件。當完成一層後,由於樹脂表面張力大於固態樹脂表面張力,液態樹脂很難自動覆蓋已固化的固態樹脂的表面.必須藉助自動刮板將樹脂液面刮平塗覆一次,而且只有待液面流平後才能加工下一層。這就需要樹脂有較低的黏度,以保證其較好的流平性,便於操作。現在樹脂黏度一般要求在600 cp·s(30℃)以下。
(2)固化收縮小。液態樹脂分子間的距離是范德華力作用距離,距離約為0.3~0.5 nm。固化後,分子發生了交聯,形成網狀結構分子間的距離轉化為共價鍵距離,距離約為0.154 nm,顯然固化前後分子間的距離減小。分子間發生一次加聚反應距離就要減小0.125~0.325 nm。雖然在化學變化過程中,C=C轉變為C—C,鍵長略有增加,但對分子間作用距離變化的貢獻是很小的。因此固化後必然出現體積收縮。同時,固化前後由無序變為較有序,也會出現體積收縮。收縮對成型模型十分不利,會產生內應力,容易引起模型零件變形,產生翹曲、開裂等,嚴重影響零件的精度。因此開發低收縮的樹脂是目前SLA樹脂面臨的主要問題。
(3)固化速率快。一般成型時以每層厚度0.1~0.2 mm進行逐層固化,完成一個零件要固化百至數千層。因此,如果要在較短時問內製造出實體,固化速率是非常重要的。激光束對一個點進行曝光時問僅為微秒至毫秒的范圍,幾乎相當於所用光引發劑的激發態壽命。低固化速率不僅影響固化效果,同時也直接影響著成型機的工作效率,很難適用於商業生產。
(4)溶脹小。在模型成型過程中,液態樹脂一直覆蓋在已固化的部分工件上面,能夠滲入到固化件內而使已經固化的樹脂發生溶脹,造成零件尺寸發生增大。只有樹脂溶脹小,才能保證模型的精度。
(5)高的光敏感性。由於SLA所用的是單色光,這就要求感光樹脂與激光的波長必須匹配,即激光的波長盡可能在感光樹脂的最大吸收波長附近。同時感光樹脂的吸收波長范圍應窄,這樣可以保證只在激光照射的點上發生固化,從而提高零件的製作精度。
(6)固化程度高。可以減少後固化成型模型的收縮,從而減少後固化變形。
(7)濕態強度高。較高的濕態強度可以保證後固化過程不產生變形、膨脹、及層間剝離。
D. 蠟膜,光敏樹脂,PLA,abs 3D列印耗材,強度由大至小的順序
PLA和ABS的強度差不多一樣,然後就是樹脂,在然後就是蠟膜了。你可以網路搜雲工廠,里邊的材料參數很詳細,也方便查詢。
E. 3D列印板手模型為什麼首選光敏樹脂
感光性樹脂的特徵:
以感光性樹脂為材料的光固化成型表面光滑,尺寸精度高,表面可塗裝。第二,感光樹脂一般都是液態的,而印刷模型一般都具有高強度和高韌性的特點。 三是感光性樹脂受到光照射後凝固速度快,因此感光性樹脂的生產效率較高。 四感光性樹脂中的有機揮發物少,不會對大氣造成很大的污染,有利於優質環境的建設。
感光性樹脂的應用:
感光性樹脂多用於精度和表面要求的模型、手板模型、精密零件等比較復雜的設計產品。它的板模、小型化等解決方案已在汽車、醫療、航空等領域得到廣泛應用,加速了研發的速度,推動了相關行業的發展。
感光性樹脂的前景
3D列印在業界被認為是21世紀世界製造業領域的優秀技術革命,對產業的推進和經濟社會的影響是不可預測的。 隨著3D列印技術的成熟,3D列印技術本身並不復雜,優質的3D列印耗材成為3D列印行業新的重要組成部分,決定了3D列印技術的發展。 事實上,SLA用液態感光性樹脂的發展長期被海外壟斷,價格昂貴,材料成本長期居高不下。
隨著3D列印技術的廣泛應用和需求的增加,我國3D列印產業發展階段已經進入新階段,相關技術也突破了技術瓶頸,自主開發的3D列印耗材不斷應用於各個領域。 例如,通過腰圍自主開發的激光硬化迅速成形感光性樹脂。 目前,西部自主開發了數十種不同特性的感光性樹脂。
其中包括ABC類、透明、軟質橡膠和高溫、高韌性材料等,多達20種不同特性的高性能材料全面滿足不同顧客和行業對材料特性的需求。 用於SLA成型機的低粘度液態感光性樹脂,作為具有準確、高韌性的ABS特性的部件,印刷的產品尺寸穩定性高,具有充分的韌性和強度,成形效果好,表面光滑精密,精度高,容易進行各種後處理,是汽車、醫療、家電等工業領域的母親在材料特性方面,西部自主開發的感光性樹脂有以下優點。
1:成型速度更快,可大幅縮短打樣時間。
2:低粘度,使清洗工藝非常容易,同時減少材料的浪費。
3:成型品的高精度和高韌性提高了零件的尺寸穩定性和准確性
4:產品具有優良的耐濕性能、耐化學葯品性好、收縮率小。
5:零件有一定的吸附力,可以滿足復雜的塗裝要求。
F. 光敏樹脂列印有小坑怎麼回事
一是更換其它品牌的離型膜,二是根據實際需要稍微增加0.5s到1s的層曝光時間。
1、有時候在列印過程中會發現模型中的某些細小或者比較薄的部分出現了缺失出現這種情況時最簡單的解決方法是適當增加0.5s到1s的層曝光時間,如下圖中的埃菲爾鐵塔,左邊欄桿細節缺失,通過增加層曝光時間後細節列印成功。
2、模型底板列印成功,但是連接底板的支撐未列印成功,如下圖。有可能是支撐太細或者太少,導致沒有拉住模型;又或者抬升速度過快或抬升距離不夠,導致模型離型失敗。
3、在列印模型時為了節省材料和減輕模型的重量會對模型進行抽殼,導致殼壁過薄從而導致了模型的缺失,遇到這種情況時需要對模型進行重新處理,增加殼的厚度,一般建議殼的厚度在1.5mm以上比較合適。
4、模型與離型膜的剝離不好和樹脂曝光不足,一般這種情況比較多出現在列印大模型上,如下圖模型前半部分列印都很好,但是到後半部分時發現一些支撐突然不見了。
G. uv漆的組成成分是什麼使用有什麼注意點
uv漆成分特點及注意事項介紹
uv漆主要組成成分是光敏樹脂、光敏劑、交聯單體、溶劑、助劑。那麼我們怎樣能夠用好它,每個成分有什麼注意點需要我們掌握,下面將作詳細介紹。
一、光敏樹脂
現在uv漆一般以丙烯酸聚氨酯和丙烯酸環氧酯居多。丙烯酸聚氨酯具有優異的物理機械性能,耐化學性好,附著力大、漆膜光澤高、豐滿度好:丙烯酸環氧酯的硬度大,光澤和耐化學性好,附著力強,可制光敏底漆與光敏膩子,做面漆可以拋光
二、 光敏劑
作為引發劑的物質很多,選擇時需要考慮在uv光照射下自由基產生的速率。以及在陰暗處的保存性、熱安定性、溶解性、毒性、揮發性與黃變性等。較多的使用用安息香醚類做光敏劑。如安息香、乙醚等。
三、交聯單體
早年應用的光敏漆多用苯乙烯。現代則多用多官能基的丙烯酸脂類。因為官能基數量對塗膜性能有決定性的影響,所以單官基的丙烯酸樹脂較少使用,常用二官能基、三官能基以及六官能基的多官能基的丙烯酸單體。此外光敏漆中交聯單體的選用時還需要考慮到對皮膚的刺激性以及對塗膜收縮的影響,後者還需要考慮硬化度,塗膜之厚薄及光源照射強度與距離等對收縮性的影響。
四、溶劑
加入溶劑的uv漆在施工時最好先經過紅外線輻射加熱,使溶劑蒸發,預熱對濕塗層之流平性也有很大的幫助,但需要注意的是可能會發生流掛;在無法加熱時,至少濕塗層也應靜置一段時間再進行照射。但不可靜置太久,以免大量氧氣影響固化速度,因此低沸點溶劑較適合使用
五、助劑
與普通反應型塗料的有以下幾點區別方法:
1、 要求100%固含量之uv漆需要用100%固含量助劑。所以如助劑還含有溶劑等揮發成分,則uv漆便不是100%固含量了。
2、 絕大部分uv漆皆有酸性,需要考慮助劑之酸鹼以及其後的色移現象是否會發生。
3、 除高濃度作業外一般很少使用消泡劑。
4、助劑本身在uv照射下是否會發生裂解或黃變等。
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H. 紫外固化膠的UV光固化膠黏劑的組成
UV光固化膠粘劑主要由光引發劑(光敏劑)、活性稀釋劑和預聚物組成,常添加少量的其他類助劑組成。 光引發劑是光固化膠粘劑組成中最重要的部分,按引發機理分為自由基聚合引發劑、陽離子聚合引發劑、能量轉移型引發劑和離子反應型引發劑。
自由基聚合引發劑
自由基聚合引發劑又分為裂解型、奪氫型兩類。裂解型引發劑是指在紫外光照射下,光引發劑分子受激發裂解為相同的或者不同的自由基,主要有安息香、安息香乙醚和安息香丁醚、安息香雙甲醚(PI BDK)等。安息香醚上的另一個氫原子被烷氧基取代後,光引發效率更高。與安息香醚相比,其穩定性明顯提高,貯存壽命較長,紫外吸收范圍廣,聚合快,應用也頗為廣泛,如2-羥基-2-甲基-1-苯基甲酮(PI 1173)等。這類光引發劑紫外吸收范圍廣,貯存壽命長,無黃變現象,逐漸取代了老一代的產品。目前廣泛使用的裂解型自由基引發劑還有1-羥基-環己基-苯基甲酮(PI 184)等。
奪氫型引發劑
奪氫型引發劑的反應機理是引發劑分子吸收能量受到激發,然後提取預聚體或單體分子中的氫原子,形成自由基。主要有二苯甲酮和胺類化合物、硫雜蒽酮類、樟腦孔醌和雙咪唑等。奪氫型引發劑引發效率低,為了提高其引發效率,一般配合一些供氫體使用。陽離子聚合引發劑的反應機理是引發劑在紫外光照射下發生系列分解反應,最終產生超強質子酸或路易斯酸,作為陽離子聚合的活性種而引發乙烯基、環氧基等聚合。陽離子聚合引發劑分為鎓鹽、金屬有機物類、有機硅烷類等,其中以碘鎓鹽、硫鎓鹽和鐵芳烴最具代表性。
能量轉移型引發劑
能量轉移型引發劑的反應機理就是光敏劑的能量傳遞給引發劑,而光敏劑在反應過程中不發生任何化學變化。光敏劑與光引發劑的區別在於光引發劑本身參與反應,引發體系聚合交聯;光敏劑只將能量傳遞給光引發劑而其自身不發生化學反應。所以,從加速光化學反應來看,光敏劑與一般化學反應中的催化劑相似;從提感光速度上來看,它又是一種增感劑;實質上它的作用是拓寬了光敏樹脂的感光波長范圍。常用的光敏劑有二苯甲酮和硫雜蒽酮等類。
離子反應型引發劑
離子反應型引發劑的反應機理是電子給體和受體通過電子或電荷的轉移,可能生成電子轉移復合物,也可能生成激發復合物。陽離子引發劑主要是二芳基碘鎓鹽和三芳基硫鎓鹽,但其負離子必須是親核性極弱的金屬絡合物離子,該引發劑克服了重氮鹽存在的有N2生成與穩定差的問題。
光引發劑的用量
不同光引發劑的類型,因其各自的吸收峰差異,其光引發活性差別較大,達到完全固化所需的時間亦有明顯差異,但在配合使用時則有一定提高。光引發劑在接受紫外光照射後,吸收光的能量,形成活性自由基。引發預聚體和活性稀釋劑發生連鎖聚合,使膠黏劑交聯固化形成網狀結構。引發劑過少,聚合速度過慢,而且聚合不充分,影響膠黏劑的固化速度及粘接強度;用量過多則浪費,甚至有可能自由基過多導致猝滅,造成反效果。其質量分數在3%~5%為宜。 光固化膠粘劑中的活性稀釋劑既有稀釋作用,又有交聯作用,會影響固化膜的最終性能,選用時應考慮與預聚物的相容性、毒性、揮發性、降粘度效率等。
活性稀釋劑的分類
活性稀釋劑分為單官能團、雙官能團和多官能團單體,如丙烯酸羥乙酯(HEA)、甲基丙烯酸羥丙酯(HPMA)、丙烯酸異冰片酯(IBOA)、二縮三丙二醇二丙烯酸酯(TPGDA)、季戊四醇三丙烯酸酯(PETA)等。
常用的自由基固化稀釋劑為丙烯酸酯類,其中丙烯酸異癸酯揮發性較小,柔順性好;丙烯酸異冰片酯氣味強烈、低毒、低揮發,有更快的固化速度和較小收縮率。陽離子固化稀釋劑有低分子量的環氧化合物和乙烯基醚化合物,此類稀釋劑毒性小、揮發性小、無刺激性氣體,可以與環氧樹脂配合使用。
活性稀釋劑的用量及選擇
活性稀釋單體的種類和用量對固化膠層的性能也有較大的影響。在交聯點不多的情況下,活性單體作為交聯點,它們之間分子鏈的長度遠遠大於單個鏈段的長度,作為運動單元的鏈段仍可能運動,故聚合物具有較高的柔性;當交聯點增多時,鍵間距變短,交聯點單鍵的內旋作用消失,交聯聚合物變硬、變脆。
LCD 用UV 固化膠黏劑要求固化膠層收縮率低、硬而韌,活性單體丙烯酸異冰片酯(IBOA)黏度低,有較好的稀釋溶解性,結構上含有大雜環,固化後呈剛性,而收縮率較低達7.8%,可有效控制交聯密度,其質量分數在20%~25%時可獲得較佳的粘接強度。 預聚物通常是光固化膠粘劑中比例最大的組分,是光固化膠粘劑配方的基體樹脂,固化後產品的基本性能主要由預聚物樹脂決定。光固化膠粘劑中的預聚物的分子量相對較低,大多為幾百至幾千,分子量過大,粘度太高,不利於調配和施工。常用的自由基固化預聚物主要有不飽和聚酯、丙烯酸酯、環氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯等。不飽和聚酯製得的膠粘劑固化體積收縮較大,內應力較大,膠層內部易出現微裂紋而導致粘結力變小。
環氧丙烯酸酯是由環氧樹脂和丙烯酸或甲基丙烯酸酯化而得,是目前國內光固化產業消耗量最大的一類光固化低聚物,根據結構類型分為雙酚A型環氧丙烯酸酯、酚醛環氧丙烯酸酯、改性環氧丙烯酸酯等,其中又以雙酚A型環氧丙烯酸酯用量最大。雙酚A型環氧丙烯酸酯的主要優點是:光固化反應速率快、固化後硬度和拉伸強度大、膜層光澤度高、耐化學品腐蝕性能優異。但同樣其也存在固化膜柔性不足,脆性高,固化後膜層殘余的丙烯酸酯基團較多,聚合反應在較低轉化率下就被剛硬的交聯網狀結構凍結,殘留的未反應基團對耐老化、抗黃變等性能不利等缺點。因此雙酚A型環氧丙烯酸酯常常需要大量活性稀釋劑調低粘度,並盡量減少高官能度硬性活性稀釋劑的用量。
聚氨酯丙烯酸酯因合成工藝簡單靈活,可通過分子設計對柔軟性、硬度等多方面性能進行調節而成為應用越來越廣泛的一類光固化預聚物。聚氨酯丙烯酸酯具有增加膠膜柔韌性、降低應力收縮、改善附著力等優點,但與環氧丙烯酸酯相比,聚氨酯丙烯酸酯光聚合反應活性不高,聚合速率較慢,需通過添加多官能度預聚物或稀釋劑來提高光聚合速率。聚酯丙烯酸酯是在飽和聚酯的基礎上進行丙烯酸酯化後引入了光活性基團,其粘度比環氧丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯都低很多,但光固化速率受影響,表面氧阻聚較明顯。其應用沒有環氧丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯廣泛。 除上述組分外,根據需要還可加入增塑劑、流平劑、穩定劑、防老劑、抗氧劑等各種助劑。
性能
I. 普通指甲油跟芭比膠哪個對人的身體危害比較大
芭比膠二代有機生物活性光療膠
通常UV光療樹脂膠(聚氨酯丙烯酸樹脂齊聚體)內都含齊聚物(感光性樹脂)、活性稀釋劑(功能性單體)、光引發劑及其它添加劑。其中,光敏樹脂是光敏材料中最重要的成分之一。
指甲油主要成分為70%-80%的揮發性溶劑,15%左右的硝化纖維素,少量的油性溶劑、樟腦、鈦白粉以及油溶顏料等。
指甲油危害
1.損害指甲,使指甲顏色發黃、暗淡
指甲油擁有各種漂亮的顏色是因為添加了大量的色素成分,包括各種礦物性色素、人工合成色素等。這些色素慢慢附著在指甲上,導致指甲越來越暗黃無光澤。越是深色系的指甲油,色素沉澱的現象越明顯。
2.指緣乾燥、發炎、倒刺
美甲工具消毒不徹底,會間接造成指甲間的真菌感染,另一方面指甲油中的化學溶劑成分會刺激指甲周圍皮膚,讓指緣肌膚角質硬化,接觸到修甲過程中的輕微破損,容易導致發炎、乾燥或倒刺現象,嚴重的甚至導致甲溝炎。
3.指甲油的味道有毒素讓人頭暈
有些甲油加入了大量的丙酮、乙酸乙酯成分,這兩種成分的特點是極易揮發,產生令人眩暈的刺激性氣味(揮發後它們的體積將膨脹1000 倍),對粘膜、神經系統都有較強的刺激性。
4.使指甲變脆、分層斷裂,生長緩慢
連續性的塗抹指甲油,會阻礙指甲的「正常呼吸」,破壞指甲的角質細胞,因為呼吸不暢造成的缺氧和指甲油的慢性腐蝕,指甲自然變得越來越薄,容易斷裂並且生長緩慢。
5.光療甲越堅固越傷害
光療甲又稱凝膠指甲,在樹脂甲粉中溶入一定比例的光敏引發劑甲液混合,在紫外線燈的照射下,凝膠在指甲上產生固化反應。因此光療甲對指甲的附著力度比普通指甲油更大,需要使用專業的卸甲液才能卸除,之後還需要打磨,對指甲和指緣的傷害更甚於普通甲油。
6.腐蝕甲質,導致指甲和甲床分離
容易腐蝕甲質,不少人用了指甲油後導致指甲和下面的甲床皮膚分離,出現甲剝離症,變得不是弧形。長期使用導致指甲變薄變脆,變得不健康,更容易得灰指甲等病。
7.塗得越厚風險越高
指甲油多含毒,指甲油塗的層數愈多,致癌的風險愈高。塗指甲油時應加強通風,減少吸入過多毒性物質,最好選較近生產日期的產品。
指甲油毒素大,會影響了人們身體健康,甚至引起了癌症的發生,指甲油產品中含有的有毒化學品包括鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、甲苯和甲醛等,其中DBP和甲苯被公認為是影響發育的毒素,美國FDA及化妝品成分審查小組認為,這兩種物質要控制在安全范圍內。而甲醛是已知的致癌物質。
8.致癌危險
指甲油中有一種化學物質叫鄰苯二甲酸酯,且含量很高,它主要起到軟化作用。這種物質會通過呼吸系統和皮膚進入人體,如果過多使用,會增加女性患乳腺癌的幾率。
還有調查顯示,指甲油有近90%在包裝上和標簽上無中文標志。這些不合格的指甲油最突出的問題是使用禁用色素,其成分中含有大量可能致癌的熒光劑,另外,用來美甲時的表皮磨光劑、指甲增強劑等很多都成分不清,亦可能含有毒物質。
由於指甲很容易吸收外界物質,所以,長期使用鉛、砷、汞、苯等重金屬超標的指甲油可能會出現慢性中毒,甚至致癌。
9.可致流產
指甲油中普遍含有一種叫「酞酸酯」的物質,這種物質很可能導致胎兒流產和影響嬰兒生長。酞酸酯是一種無色無味的油狀液體,揮發性好,能夠使指甲油質地更均勻、耐用。它可通過皮膚、呼吸道及消化道進入人體,積蓄在脂肪組織,不易排泄。如果經常大量長期使用,人體內此物質的殘留濃度高,會危害肝、腎、心血管和生殖系統,影響人體內分泌功能。孕婦長期使用後有可能影響嬰兒的生殖器官發育,尤其是男嬰,容易在成年患上陽痿或不育症。
通過以上來判斷是普通指甲油危害大
J. 3D列印機使用光敏樹脂列印,列印產品後出現這樣的紋路,是怎麼回事!請大神指導!
首先你要稍微理解一下3d列印的原理,它是把材料一層一層堆疊起來的,所以拿出內來你就能看到是層狀的容
至於每層有多厚,一個取決於你設置的精度,一個取決於列印機能達到的精度。所以說要麼你就自己打磨一下,磨平了,要麼就找精度更高的機器或者廠家去加工