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1983年,Charles Hull發(fā)明了光固化成型技術,食品3D打印機,并在1986年獲得申請。同年,Charles Hull在加利福尼亞州成立了3D Systems公司,致力于將光固化技術商業(yè)化。1988年,3D Systems推出第l一臺商業(yè)設備SLA-250,光固化快速成型技術在范圍內得到了迅速而廣泛的應用。SLA-250的面世成為了3D打印技術發(fā)展史l上的一個里程碑事件,其設計思想和風格幾乎影響了后續(xù)所有的3D打印設備。

SLA立體光固化成型工藝
自上而下還是自下而上?
在早期的SLA技術中,光源都是位于樹脂槽上方(Top),蚌埠3D打印機,每固化一層,打印平臺會向下移動(down),所以稱為Top down結構,也稱為自由液面式結構。在這種結構中,教學用3D打印機,固化發(fā)生在光敏樹脂和空氣的界面上,所以如果使用丙l烯酸類樹脂,就可能有強烈的氧阻聚效應,導致打印失敗。同時,由于固化發(fā)生在光敏樹脂的液面,所以打印高度與樹脂槽深度有關:如果需要打印一個1米高的打印件,就需要1米深的樹脂。每次打印時,所需要的樹脂遠多于固化的樹脂。這樣可能造成浪費,也給更換不同種類的樹脂帶來了不便。自由液面式結構的SLA打印機一般都需要加裝液面控制系統(tǒng),成本較高。這樣就是為什么我們一般只在工業(yè)級SLA上看到自由液面式結構。

具體而言,SLS的應用可
· 快速模具和工具制造。目前,珠寶3D打印機,隨著工藝水平的提高,SLS制造的部分零件可以直接作為模具使用。
· 逆向工程。利用三維掃描工藝等技術,可以利用SLS工藝在沒有圖紙和CAD模型的條件下按照原有零件進行加工,根據(jù)零件構造成原型的CAD模型,從而實現(xiàn)逆向工程應用。
· 在醫(yī)學上的應用。由于SLS工藝制造的零件具有一定的孔隙率,因此可以用于人工骨骼制造,已經(jīng)有臨床研究證明,這種人工骨骼的生物相容性較好。

