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粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同

粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同
升華三維  2024-09-25  |  閱讀:560

傳統(tǒng)粉末注射成形工藝概述及特點(diǎn)


粉末注射成形(Powder Injection Molding, PIM)是一種將傳統(tǒng)粉末冶金技術(shù)與現(xiàn)代塑料注射成形工藝相結(jié)合的零部件成形技術(shù)。該技術(shù)是將粉末與粘結(jié)劑混合后注射到模具中形成零件的凈成形工藝,,可最大限度地減少機(jī)加工量和節(jié)省原材料,,解決了復(fù)雜形狀制品成形難的問題,。



根據(jù)材料適應(yīng)性,PIM主要可分為金屬注射成型(MIM)和陶瓷注射成型(CIM)兩大工藝體系,。適用大批量生產(chǎn)形狀復(fù)雜,、尺寸精確的金屬/陶瓷零件。廣泛應(yīng)用于電子信息工程,、生物醫(yī)療器械,、汽車,、機(jī)械、五金,、體育器械,、鐘表業(yè)、國防工業(yè)及航空航天等領(lǐng)域,。

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△PIM主要工藝流程(來源網(wǎng)絡(luò))



粉末注射成形工藝主要特點(diǎn):



  • 設(shè)計靈活性:PIM技術(shù)可以制造出形狀復(fù)雜,、尺寸精確的零件;

  • 高效率:適合大批量生產(chǎn),,生產(chǎn)效率高,;

  • 材料利用率高:接近凈成形制造,材料浪費(fèi)少,;

  • 材料范圍廣泛:可用于多種金屬和陶瓷材料的成形,。





粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同




△MIM工藝制備的金屬產(chǎn)品(來源網(wǎng)絡(luò))



粉末擠出打印技術(shù)原理及特點(diǎn)



粉末擠出打印(Powder Extrusion printing,,PEP)技術(shù)是由升華三維推出的一種3D打印與PIM工藝相結(jié)合的金屬/陶瓷間接3D打印技術(shù),。該技術(shù)既充分體現(xiàn)了3D打印技術(shù)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體化、輕量化等技術(shù)特點(diǎn),,又能發(fā)揮PIM工藝可加工材料廣泛,,加工成本低,工藝成熟等優(yōu)勢,。能夠同時滿足材料開發(fā),、產(chǎn)品原型研發(fā)與批量生產(chǎn)的需求。以數(shù)字化技術(shù)賦能PIM技術(shù)的發(fā)展,,實現(xiàn)傳統(tǒng)粉末冶金工藝的再創(chuàng)新,。


  • 采用了3D打印與PIM相結(jié)合的工藝,可實現(xiàn)幾何結(jié)構(gòu)的高自由度設(shè)計,,且無需模具,,可降低開發(fā)和生產(chǎn)成本;

  • 具有低溫成型,、高溫成性的特性,,可獲得性能一致且致密的優(yōu)良產(chǎn)品,適合大尺寸金屬/陶瓷零件的制造,;

  • 實現(xiàn)傳統(tǒng)工藝無法達(dá)到的復(fù)雜結(jié)構(gòu)零件制造,,可大幅減少制造工序并縮短加工周期,從而大大加快產(chǎn)品的開發(fā)與商業(yè)化時間,;

  • 打印設(shè)備結(jié)構(gòu)原理簡單,,不需要昂貴的高能量激光設(shè)備,整體工藝可充分利用粉末冶金的前后處理設(shè)備,,極大地減少了投入成本,;

  • 設(shè)備維護(hù)方便,采用顆粒材料,,且打印材料可循環(huán)使用,,可有效降低運(yùn)營成本


粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同


粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同


粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同

升華三維打印金屬/陶瓷樣品



PEP與粉末注射成形工藝的異同



PEP工藝是基于粉末注射成形的新型3D打印技術(shù),,可同時用于制造具有復(fù)雜幾何、中空,、輕量化等結(jié)構(gòu)的金屬/陶瓷部件。本文主要以蠟基粘結(jié)劑體系的金屬注射成型(MIM)和陶瓷注射成型(CIM)這兩大PIM工藝與PEP作對比,,探討三者之間的異同點(diǎn),,亟待促進(jìn)材料科學(xué)與增材制造工藝在粉末冶金領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。



粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同


蠟基粘結(jié)劑體系的CIM,、MIM,、PEP工藝對比


以下是CIM、MIM,、PEP的異同點(diǎn):

相同點(diǎn)

  • 粉末基材料:這三種技術(shù)都使用金屬或陶瓷粉末作為原材料,,通過特定的成型工藝制造出零件或產(chǎn)品;

  • 成型過程:它們都涉及將粉末與粘結(jié)劑混合,,然后通過成型工藝制造出近凈尺寸的零件,;

  • 復(fù)雜零件制造:三者都適用于制備復(fù)雜形狀的零件;

  • 后處理:成型后的零件都需要經(jīng)過燒結(jié)或熱處理過程,,以提高密度和機(jī)械性能,。

不同點(diǎn)

  • 材料類型:CIM適用陶瓷粉體,,MIM適用金屬粉體,,PEP則金屬粉體及陶瓷粉體都適用;



  • 粉體要求:粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝對粉體要求及制備出的成品精度等存在一定差異,;



  • 粘結(jié)劑體系:CIM較多使用蠟基粘結(jié)劑體系,,MIM更多使用塑基或者蠟基粘結(jié)劑體系,PEP可采用水基,、塑基,、蠟基,更多蠟基粘結(jié)劑體系,;



粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同

蠟基粘結(jié)劑體系的CIM,、MIM、PEP工藝異同點(diǎn)


  • 成型方式:CIM和MIM需要使用模具,,而PEP技術(shù)是采用逐層疊加3D打印成形方式,,無需使用模具;

  • 應(yīng)用領(lǐng)域:PEP適用于制備傳統(tǒng)工藝或常規(guī)增材技術(shù)無法制造的高性能部件,,如難熔金屬、硬質(zhì)合金,、先進(jìn)陶瓷等,,主要應(yīng)用于核工業(yè),、國防工業(yè)、航空航天等領(lǐng)域,。CIM常用于制造精密陶瓷零件,,如電子器件,、醫(yī)療設(shè)備等。MIM可廣泛應(yīng)用于制造小型,、復(fù)雜形狀的金屬零件,如汽車零件,、手表零件等,。

  • 成本和效率PEP在大尺寸或形狀復(fù)雜金屬/陶瓷部件的開發(fā),、小批量生產(chǎn)時,更具成本效益,。CIM適合大批量生產(chǎn)小型,、精密的陶瓷部件,。MIM適合大批量生產(chǎn)小型、復(fù)雜形狀的金屬部件,,且成本相對較低,。



PEP工藝應(yīng)用優(yōu)勢及發(fā)展前景



PEP作為注射成形工藝進(jìn)化而來的一種創(chuàng)新增材制造技術(shù),,兼具著3D打印與粉末冶金的雙重優(yōu)點(diǎn),能夠制造出傳統(tǒng)工藝難以實現(xiàn)的復(fù)雜形狀和結(jié)構(gòu),,為設(shè)計師提供了更大的設(shè)計自由度。升華三維已自主開發(fā)了鎢及鎢合金,、純銅,、不銹鋼等金屬材料,;碳化物、氮化物,、氧化物,、超導(dǎo)及超高溫等陶瓷材料,;硬質(zhì)合金等金屬陶瓷材料。已建成了完整的間接3D打印前后處理工藝流程,,涵蓋了材料開發(fā)、密煉造粒機(jī),、3D打印機(jī)、脫脂燒結(jié)爐等全工藝鏈設(shè)備,。



粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同


粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同


升華三維PEP工藝設(shè)備及打印材料


PEP技術(shù)市場潛力巨大,是一種可持續(xù)發(fā)展的綠色制造技術(shù),,有助于減少能源消耗和環(huán)境污染。其借助數(shù)字化賦能粉末冶金行業(yè),,為傳統(tǒng)制造轉(zhuǎn)型升級提供支持,。隨著PEP技術(shù)的不斷發(fā)展,有望與智能制造系統(tǒng)相結(jié)合,,實現(xiàn)自動化、數(shù)字化生產(chǎn),,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,。升華三維將持續(xù)開拓創(chuàng)新,,發(fā)揮PEP獨(dú)特的工藝優(yōu)勢,在科研教育,、工業(yè)制造,、航天航空、國防,、生物醫(yī)療,、汽車、模具制造,、新能源等應(yīng)用行業(yè)進(jìn)一步滲透。為傳統(tǒng)制造往未來制造發(fā)展的道路上,,提供高性能金屬/陶瓷間接3D打印整體解決方案,。


粉末擠出3D打印與傳統(tǒng)粉末注射成形工藝的異同





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