A. 光固化3D打印技术的核心问题有哪些
3D打印可能对于现在大部分人来说并不陌生,而且在我们的日常生活中,有很多很多我们所需要的物件都有通过3D打印制作出来的物件,例如,我们时在街上或者商场看到的广告招牌、珠宝、手工模型,或者我们平时看不到的地方,比如汽车、航空航天上的零部件,甚至是我们口腔内的牙齿都有3D打印出来的假牙。
早在前几年,3D打印技术大火,该技术作为最先进、最先进的制造技术之一,成熟地改变了传统的制造模式。这些年来,需要各国政府和企业对此后3D打印的发展规划进行关注和定制。
与市场上主流的FDM3d打印技术相比,目前最早、最成熟的光固化3D打印技术,具有较高的精度和打印速度。美国人ChalesHull在这一年不仅使用了第一台光固化3D打印机,而且开发出了第一台光固化3D打印机。光固化3D打印技术采用的基本原理是利用材料的累积进行成型,用一定波长的光束扫描液体感光树脂,将立体物体的形状分解成若干平面层,使每一层液体光敏树脂扫描后固化成型,然而,没有光束照射的地方仍然是液体,最终各个层次积累成所需的目标部件,材料利用率可接近100%。
然而,尽管近年来光固化3D打印技术在精确度和速度上都有了很大的进步,但总体上还是有一些限制其发展的因素,其中最大的问题是材料。正如上面所提到的,纵维立方光固化3D打印机的主要材料是光敏树脂,目前光固化3D打印机所使用的耗材,光敏树脂要求必须是挥发性小、粘度低、稳定性好、固化快、收缩率低,固化后有较好的力学性能及热稳定性;此外,在打印过程中及其成型制品应该无毒、无刺激性气味。因此,光敏树脂的开发就成了光固化3D打印机未来的核心问题之一。
B. 可卸甲油胶和指甲油的危害是什么 1、可卸甲油胶里的甲油胶(非底油和封层)可以用指甲油代替吗
卸甲水,洗甲水和指甲油都含有腐蚀指甲的成分,这应该是主要危害
问题1可以代替,但会减少保持时间
2,甲油胶一般能保持半个月,半个月之后会分层或者掉块,当然这因人而异。卸了尽量再等半个月再上,期间也不要用甲油,尽量用护甲油之类的。当然如果卸不好难看了咱会忍不住额。
3甲油胶本身是无毒的,但问题在于卸甲水,看清楚是卸甲水不是洗甲水,卸甲水的腐蚀性很强,甲油胶都裂开了,说不伤甲没人信,然后用那死皮推一推,指甲就花了= =55555
其实国外都是用光疗的,卸甲时候也是用卸甲机,不会用卸甲水,可惜国内不流行这个
C. 光敏树脂有什么特性
用于SLA的光固化树脂和下面介绍的普通的光固化预聚物基本相同,但由于SLA所用的光源是单色光,不同于普通的紫外光,同时对固化速率又有更高的要求,因此用于SLA的光固化树脂一般应具有以下特性。
(1)黏度低。光固化是根据CAD模型,树脂一层层叠加成零件。当完成一层后,由于树脂表面张力大于固态树脂表面张力,液态树脂很难自动覆盖已固化的固态树脂的表面.必须借助自动刮板将树脂液面刮平涂覆一次,而且只有待液面流平后才能加工下一层。这就需要树脂有较低的黏度,以保证其较好的流平性,便于操作。现在树脂黏度一般要求在600 cp·s(30℃)以下。
(2)固化收缩小。液态树脂分子间的距离是范德华力作用距离,距离约为0.3~0.5 nm。固化后,分子发生了交联,形成网状结构分子间的距离转化为共价键距离,距离约为0.154 nm,显然固化前后分子间的距离减小。分子间发生一次加聚反应距离就要减小0.125~0.325 nm。虽然在化学变化过程中,C=C转变为C—C,键长略有增加,但对分子间作用距离变化的贡献是很小的。因此固化后必然出现体积收缩。同时,固化前后由无序变为较有序,也会出现体积收缩。收缩对成型模型十分不利,会产生内应力,容易引起模型零件变形,产生翘曲、开裂等,严重影响零件的精度。因此开发低收缩的树脂是目前SLA树脂面临的主要问题。
(3)固化速率快。一般成型时以每层厚度0.1~0.2 mm进行逐层固化,完成一个零件要固化百至数千层。因此,如果要在较短时问内制造出实体,固化速率是非常重要的。激光束对一个点进行曝光时问仅为微秒至毫秒的范围,几乎相当于所用光引发剂的激发态寿命。低固化速率不仅影响固化效果,同时也直接影响着成型机的工作效率,很难适用于商业生产。
(4)溶胀小。在模型成型过程中,液态树脂一直覆盖在已固化的部分工件上面,能够渗入到固化件内而使已经固化的树脂发生溶胀,造成零件尺寸发生增大。只有树脂溶胀小,才能保证模型的精度。
(5)高的光敏感性。由于SLA所用的是单色光,这就要求感光树脂与激光的波长必须匹配,即激光的波长尽可能在感光树脂的最大吸收波长附近。同时感光树脂的吸收波长范围应窄,这样可以保证只在激光照射的点上发生固化,从而提高零件的制作精度。
(6)固化程度高。可以减少后固化成型模型的收缩,从而减少后固化变形。
(7)湿态强度高。较高的湿态强度可以保证后固化过程不产生变形、膨胀、及层间剥离。
D. 蜡膜,光敏树脂,PLA,abs 3D打印耗材,强度由大至小的顺序
PLA和ABS的强度差不多一样,然后就是树脂,在然后就是蜡膜了。你可以网络搜云工厂,里边的材料参数很详细,也方便查询。
E. 3D打印板手模型为什么首选光敏树脂
感光性树脂的特征:
以感光性树脂为材料的光固化成型表面光滑,尺寸精度高,表面可涂装。第二,感光树脂一般都是液态的,而印刷模型一般都具有高强度和高韧性的特点。 三是感光性树脂受到光照射后凝固速度快,因此感光性树脂的生产效率较高。 四感光性树脂中的有机挥发物少,不会对大气造成很大的污染,有利于优质环境的建设。
感光性树脂的应用:
感光性树脂多用于精度和表面要求的模型、手板模型、精密零件等比较复杂的设计产品。它的板模、小型化等解决方案已在汽车、医疗、航空等领域得到广泛应用,加速了研发的速度,推动了相关行业的发展。
感光性树脂的前景
3D打印在业界被认为是21世纪世界制造业领域的优秀技术革命,对产业的推进和经济社会的影响是不可预测的。 随着3D打印技术的成熟,3D打印技术本身并不复杂,优质的3D打印耗材成为3D打印行业新的重要组成部分,决定了3D打印技术的发展。 事实上,SLA用液态感光性树脂的发展长期被海外垄断,价格昂贵,材料成本长期居高不下。
随着3D打印技术的广泛应用和需求的增加,我国3D打印产业发展阶段已经进入新阶段,相关技术也突破了技术瓶颈,自主开发的3D打印耗材不断应用于各个领域。 例如,通过腰围自主开发的激光硬化迅速成形感光性树脂。 目前,西部自主开发了数十种不同特性的感光性树脂。
其中包括ABC类、透明、软质橡胶和高温、高韧性材料等,多达20种不同特性的高性能材料全面满足不同顾客和行业对材料特性的需求。 用于SLA成型机的低粘度液态感光性树脂,作为具有准确、高韧性的ABS特性的部件,印刷的产品尺寸稳定性高,具有充分的韧性和强度,成形效果好,表面光滑精密,精度高,容易进行各种后处理,是汽车、医疗、家电等工业领域的母亲在材料特性方面,西部自主开发的感光性树脂有以下优点。
1:成型速度更快,可大幅缩短打样时间。
2:低粘度,使清洗工艺非常容易,同时减少材料的浪费。
3:成型品的高精度和高韧性提高了零件的尺寸稳定性和准确性
4:产品具有优良的耐湿性能、耐化学药品性好、收缩率小。
5:零件有一定的吸附力,可以满足复杂的涂装要求。
F. 光敏树脂打印有小坑怎么回事
一是更换其它品牌的离型膜,二是根据实际需要稍微增加0.5s到1s的层曝光时间。
1、有时候在打印过程中会发现模型中的某些细小或者比较薄的部分出现了缺失出现这种情况时最简单的解决方法是适当增加0.5s到1s的层曝光时间,如下图中的埃菲尔铁塔,左边栏杆细节缺失,通过增加层曝光时间后细节打印成功。
2、模型底板打印成功,但是连接底板的支撑未打印成功,如下图。有可能是支撑太细或者太少,导致没有拉住模型;又或者抬升速度过快或抬升距离不够,导致模型离型失败。
3、在打印模型时为了节省材料和减轻模型的重量会对模型进行抽壳,导致壳壁过薄从而导致了模型的缺失,遇到这种情况时需要对模型进行重新处理,增加壳的厚度,一般建议壳的厚度在1.5mm以上比较合适。
4、模型与离型膜的剥离不好和树脂曝光不足,一般这种情况比较多出现在打印大模型上,如下图模型前半部分打印都很好,但是到后半部分时发现一些支撑突然不见了。
G. uv漆的组成成分是什么使用有什么注意点
uv漆成分特点及注意事项介绍
uv漆主要组成成分是光敏树脂、光敏剂、交联单体、溶剂、助剂。那么我们怎样能够用好它,每个成分有什么注意点需要我们掌握,下面将作详细介绍。
一、光敏树脂
现在uv漆一般以丙烯酸聚氨酯和丙烯酸环氧酯居多。丙烯酸聚氨酯具有优异的物理机械性能,耐化学性好,附着力大、漆膜光泽高、丰满度好:丙烯酸环氧酯的硬度大,光泽和耐化学性好,附着力强,可制光敏底漆与光敏腻子,做面漆可以抛光
二、 光敏剂
作为引发剂的物质很多,选择时需要考虑在uv光照射下自由基产生的速率。以及在阴暗处的保存性、热安定性、溶解性、毒性、挥发性与黄变性等。较多的使用用安息香醚类做光敏剂。如安息香、乙醚等。
三、交联单体
早年应用的光敏漆多用苯乙烯。现代则多用多官能基的丙烯酸脂类。因为官能基数量对涂膜性能有决定性的影响,所以单官基的丙烯酸树脂较少使用,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单体。此外光敏漆中交联单体的选用时还需要考虑到对皮肤的刺激性以及对涂膜收缩的影响,后者还需要考虑硬化度,涂膜之厚薄及光源照射强度与距离等对收缩性的影响。
四、溶剂
加入溶剂的uv漆在施工时最好先经过红外线辐射加热,使溶剂蒸发,预热对湿涂层之流平性也有很大的帮助,但需要注意的是可能会发生流挂;在无法加热时,至少湿涂层也应静置一段时间再进行照射。但不可静置太久,以免大量氧气影响固化速度,因此低沸点溶剂较适合使用
五、助剂
与普通反应型涂料的有以下几点区别方法:
1、 要求100%固含量之uv漆需要用100%固含量助剂。所以如助剂还含有溶剂等挥发成分,则uv漆便不是100%固含量了。
2、 绝大部分uv漆皆有酸性,需要考虑助剂之酸碱以及其后的色移现象是否会发生。
3、 除高浓度作业外一般很少使用消泡剂。
4、助剂本身在uv照射下是否会发生裂解或黄变等。
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H. 紫外固化胶的UV光固化胶黏剂的组成
UV光固化胶粘剂主要由光引发剂(光敏剂)、活性稀释剂和预聚物组成,常添加少量的其他类助剂组成。 光引发剂是光固化胶粘剂组成中最重要的部分,按引发机理分为自由基聚合引发剂、阳离子聚合引发剂、能量转移型引发剂和离子反应型引发剂。
自由基聚合引发剂
自由基聚合引发剂又分为裂解型、夺氢型两类。裂解型引发剂是指在紫外光照射下,光引发剂分子受激发裂解为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、安息香双甲醚(PI BDK)等。安息香醚上的另一个氢原子被烷氧基取代后,光引发效率更高。与安息香醚相比,其稳定性明显提高,贮存寿命较长,紫外吸收范围广,聚合快,应用也颇为广泛,如2-羟基-2-甲基-1-苯基甲酮(PI 1173)等。这类光引发剂紫外吸收范围广,贮存寿命长,无黄变现象,逐渐取代了老一代的产品。目前广泛使用的裂解型自由基引发剂还有1-羟基-环己基-苯基甲酮(PI 184)等。
夺氢型引发剂
夺氢型引发剂的反应机理是引发剂分子吸收能量受到激发,然后提取预聚体或单体分子中的氢原子,形成自由基。主要有二苯甲酮和胺类化合物、硫杂蒽酮类、樟脑孔醌和双咪唑等。夺氢型引发剂引发效率低,为了提高其引发效率,一般配合一些供氢体使用。阳离子聚合引发剂的反应机理是引发剂在紫外光照射下发生系列分解反应,最终产生超强质子酸或路易斯酸,作为阳离子聚合的活性种而引发乙烯基、环氧基等聚合。阳离子聚合引发剂分为鎓盐、金属有机物类、有机硅烷类等,其中以碘鎓盐、硫鎓盐和铁芳烃最具代表性。
能量转移型引发剂
能量转移型引发剂的反应机理就是光敏剂的能量传递给引发剂,而光敏剂在反应过程中不发生任何化学变化。光敏剂与光引发剂的区别在于光引发剂本身参与反应,引发体系聚合交联;光敏剂只将能量传递给光引发剂而其自身不发生化学反应。所以,从加速光化学反应来看,光敏剂与一般化学反应中的催化剂相似;从提感光速度上来看,它又是一种增感剂;实质上它的作用是拓宽了光敏树脂的感光波长范围。常用的光敏剂有二苯甲酮和硫杂蒽酮等类。
离子反应型引发剂
离子反应型引发剂的反应机理是电子给体和受体通过电子或电荷的转移,可能生成电子转移复合物,也可能生成激发复合物。阳离子引发剂主要是二芳基碘鎓盐和三芳基硫鎓盐,但其负离子必须是亲核性极弱的金属络合物离子,该引发剂克服了重氮盐存在的有N2生成与稳定差的问题。
光引发剂的用量
不同光引发剂的类型,因其各自的吸收峰差异,其光引发活性差别较大,达到完全固化所需的时间亦有明显差异,但在配合使用时则有一定提高。光引发剂在接受紫外光照射后,吸收光的能量,形成活性自由基。引发预聚体和活性稀释剂发生连锁聚合,使胶黏剂交联固化形成网状结构。引发剂过少,聚合速度过慢,而且聚合不充分,影响胶黏剂的固化速度及粘接强度;用量过多则浪费,甚至有可能自由基过多导致猝灭,造成反效果。其质量分数在3%~5%为宜。 光固化胶粘剂中的活性稀释剂既有稀释作用,又有交联作用,会影响固化膜的最终性能,选用时应考虑与预聚物的相容性、毒性、挥发性、降粘度效率等。
活性稀释剂的分类
活性稀释剂分为单官能团、双官能团和多官能团单体,如丙烯酸羟乙酯(HEA)、甲基丙烯酸羟丙酯(HPMA)、丙烯酸异冰片酯(IBOA)、二缩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释剂为丙烯酸酯类,其中丙烯酸异癸酯挥发性较小,柔顺性好;丙烯酸异冰片酯气味强烈、低毒、低挥发,有更快的固化速度和较小收缩率。阳离子固化稀释剂有低分子量的环氧化合物和乙烯基醚化合物,此类稀释剂毒性小、挥发性小、无刺激性气体,可以与环氧树脂配合使用。
活性稀释剂的用量及选择
活性稀释单体的种类和用量对固化胶层的性能也有较大的影响。在交联点不多的情况下,活性单体作为交联点,它们之间分子链的长度远远大于单个链段的长度,作为运动单元的链段仍可能运动,故聚合物具有较高的柔性;当交联点增多时,键间距变短,交联点单键的内旋作用消失,交联聚合物变硬、变脆。
LCD 用UV 固化胶黏剂要求固化胶层收缩率低、硬而韧,活性单体丙烯酸异冰片酯(IBOA)黏度低,有较好的稀释溶解性,结构上含有大杂环,固化后呈刚性,而收缩率较低达7.8%,可有效控制交联密度,其质量分数在20%~25%时可获得较佳的粘接强度。 预聚物通常是光固化胶粘剂中比例最大的组分,是光固化胶粘剂配方的基体树脂,固化后产品的基本性能主要由预聚物树脂决定。光固化胶粘剂中的预聚物的分子量相对较低,大多为几百至几千,分子量过大,粘度太高,不利于调配和施工。常用的自由基固化预聚物主要有不饱和聚酯、丙烯酸酯、环氧丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯丙烯酸酯等。不饱和聚酯制得的胶粘剂固化体积收缩较大,内应力较大,胶层内部易出现微裂纹而导致粘结力变小。
环氧丙烯酸酯是由环氧树脂和丙烯酸或甲基丙烯酸酯化而得,是目前国内光固化产业消耗量最大的一类光固化低聚物,根据结构类型分为双酚A型环氧丙烯酸酯、酚醛环氧丙烯酸酯、改性环氧丙烯酸酯等,其中又以双酚A型环氧丙烯酸酯用量最大。双酚A型环氧丙烯酸酯的主要优点是:光固化反应速率快、固化后硬度和拉伸强度大、膜层光泽度高、耐化学品腐蚀性能优异。但同样其也存在固化膜柔性不足,脆性高,固化后膜层残余的丙烯酸酯基团较多,聚合反应在较低转化率下就被刚硬的交联网状结构冻结,残留的未反应基团对耐老化、抗黄变等性能不利等缺点。因此双酚A型环氧丙烯酸酯常常需要大量活性稀释剂调低粘度,并尽量减少高官能度硬性活性稀释剂的用量。
聚氨酯丙烯酸酯因合成工艺简单灵活,可通过分子设计对柔软性、硬度等多方面性能进行调节而成为应用越来越广泛的一类光固化预聚物。聚氨酯丙烯酸酯具有增加胶膜柔韧性、降低应力收缩、改善附着力等优点,但与环氧丙烯酸酯相比,聚氨酯丙烯酸酯光聚合反应活性不高,聚合速率较慢,需通过添加多官能度预聚物或稀释剂来提高光聚合速率。聚酯丙烯酸酯是在饱和聚酯的基础上进行丙烯酸酯化后引入了光活性基团,其粘度比环氧丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯都低很多,但光固化速率受影响,表面氧阻聚较明显。其应用没有环氧丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯广泛。 除上述组分外,根据需要还可加入增塑剂、流平剂、稳定剂、防老剂、抗氧剂等各种助剂。
性能
I. 普通指甲油跟芭比胶哪个对人的身体危害比较大
芭比胶二代有机生物活性光疗胶
通常UV光疗树脂胶(聚氨酯丙烯酸树脂齐聚体)内都含齐聚物(感光性树脂)、活性稀释剂(功能性单体)、光引发剂及其它添加剂。其中,光敏树脂是光敏材料中最重要的成分之一。
指甲油主要成分为70%-80%的挥发性溶剂,15%左右的硝化纤维素,少量的油性溶剂、樟脑、钛白粉以及油溶颜料等。
指甲油危害
1.损害指甲,使指甲颜色发黄、暗淡
指甲油拥有各种漂亮的颜色是因为添加了大量的色素成分,包括各种矿物性色素、人工合成色素等。这些色素慢慢附着在指甲上,导致指甲越来越暗黄无光泽。越是深色系的指甲油,色素沉淀的现象越明显。
2.指缘干燥、发炎、倒刺
美甲工具消毒不彻底,会间接造成指甲间的真菌感染,另一方面指甲油中的化学溶剂成分会刺激指甲周围皮肤,让指缘肌肤角质硬化,接触到修甲过程中的轻微破损,容易导致发炎、干燥或倒刺现象,严重的甚至导致甲沟炎。
3.指甲油的味道有毒素让人头晕
有些甲油加入了大量的丙酮、乙酸乙酯成分,这两种成分的特点是极易挥发,产生令人眩晕的刺激性气味(挥发后它们的体积将膨胀1000 倍),对粘膜、神经系统都有较强的刺激性。
4.使指甲变脆、分层断裂,生长缓慢
连续性的涂抹指甲油,会阻碍指甲的“正常呼吸”,破坏指甲的角质细胞,因为呼吸不畅造成的缺氧和指甲油的慢性腐蚀,指甲自然变得越来越薄,容易断裂并且生长缓慢。
5.光疗甲越坚固越伤害
光疗甲又称凝胶指甲,在树脂甲粉中溶入一定比例的光敏引发剂甲液混合,在紫外线灯的照射下,凝胶在指甲上产生固化反应。因此光疗甲对指甲的附着力度比普通指甲油更大,需要使用专业的卸甲液才能卸除,之后还需要打磨,对指甲和指缘的伤害更甚于普通甲油。
6.腐蚀甲质,导致指甲和甲床分离
容易腐蚀甲质,不少人用了指甲油后导致指甲和下面的甲床皮肤分离,出现甲剥离症,变得不是弧形。长期使用导致指甲变薄变脆,变得不健康,更容易得灰指甲等病。
7.涂得越厚风险越高
指甲油多含毒,指甲油涂的层数愈多,致癌的风险愈高。涂指甲油时应加强通风,减少吸入过多毒性物质,最好选较近生产日期的产品。
指甲油毒素大,会影响了人们身体健康,甚至引起了癌症的发生,指甲油产品中含有的有毒化学品包括邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、甲苯和甲醛等,其中DBP和甲苯被公认为是影响发育的毒素,美国FDA及化妆品成分审查小组认为,这两种物质要控制在安全范围内。而甲醛是已知的致癌物质。
8.致癌危险
指甲油中有一种化学物质叫邻苯二甲酸酯,且含量很高,它主要起到软化作用。这种物质会通过呼吸系统和皮肤进入人体,如果过多使用,会增加女性患乳腺癌的几率。
还有调查显示,指甲油有近90%在包装上和标签上无中文标志。这些不合格的指甲油最突出的问题是使用禁用色素,其成分中含有大量可能致癌的荧光剂,另外,用来美甲时的表皮磨光剂、指甲增强剂等很多都成分不清,亦可能含有毒物质。
由于指甲很容易吸收外界物质,所以,长期使用铅、砷、汞、苯等重金属超标的指甲油可能会出现慢性中毒,甚至致癌。
9.可致流产
指甲油中普遍含有一种叫“酞酸酯”的物质,这种物质很可能导致胎儿流产和影响婴儿生长。酞酸酯是一种无色无味的油状液体,挥发性好,能够使指甲油质地更均匀、耐用。它可通过皮肤、呼吸道及消化道进入人体,积蓄在脂肪组织,不易排泄。如果经常大量长期使用,人体内此物质的残留浓度高,会危害肝、肾、心血管和生殖系统,影响人体内分泌功能。孕妇长期使用后有可能影响婴儿的生殖器官发育,尤其是男婴,容易在成年患上阳痿或不育症。
通过以上来判断是普通指甲油危害大
J. 3D打印机使用光敏树脂打印,打印产品后出现这样的纹路,是怎么回事!请大神指导!
首先你要稍微理解一下3d打印的原理,它是把材料一层一层堆叠起来的,所以拿出内来你就能看到是层状的容
至于每层有多厚,一个取决于你设置的精度,一个取决于打印机能达到的精度。所以说要么你就自己打磨一下,磨平了,要么就找精度更高的机器或者厂家去加工