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采用近红外铥光纤激光器的单步激光塑料沉积(LPD)技术

DOI:10.1016/j.polymertesting.2019.106185 期刊:Polymer Testing 出版年份:2019 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: 热塑性聚合物的增材制造通常采用选择性激光烧结(SLS)或熔融层建模(FLM)等技术,这两种方法都需要使用支撑结构,而这些支撑结构在生产过程后必须移除。使用波长约为1μm的激光源对热塑性聚合物进行激光焊接,因此也包括相同波长范围内的直接选择性激光熔化(SLM),需要添加如炭黑等添加剂以提高聚合物对激光的吸收率,从而增加了必须执行的额外工艺步骤。波长约为2μm的铥光纤激光器等激光源能够实现无吸收剂的热塑性聚合物焊接,因此有望成为热塑性聚合物SLM的新光源,同时也可能将已知的激光金属沉积(LMD)技术适配到塑料上,即所谓的“激光塑料沉积”(LPD)。本文通过手动在聚酰胺-6基板上沉积未填充且无吸收剂的聚酰胺-12粉末,研究了使用1.94μm铥光纤激光器辐照的单步LPD工艺的可行性。通过差示扫描量热法(DSC)和扫描电子显微镜(SEM)对粉末材料和所构建的结构进行了表征。此外,还对所构建的LPD结构进行了光学显微镜和计算机断层扫描分析(CT),并进行了讨论。从实验中可以得出结论,使用2μm铥光纤激光器可以进行单步LPD工艺。
作者: Stefan B€ohm,Michael Schmidt,Thomas Stichel,Martin Kahlmeyer,Igor Kryukov,Niklas Sommer
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研究概述 实验方案 设备清单

研究采用波长为1.94微米铥光纤激光器实现热塑性聚合物无吸收剂焊接的单步激光塑料沉积(LPD)工艺的可行性。

该研究得出结论:尽管存在已识别的孔隙率和熔合不完全问题,但使用铥光纤激光器实现热塑性聚合物无吸收剂单步激光粉末沉积(LPD)焊接工艺具有可行性。未来研究将聚焦于参数调整以改进该工艺。

该研究将孔隙率和颗粒材料不完全熔化认定为局限性,这归因于激光设置参数。建议进一步研究以调整工艺参数,从而减少孔隙率并提高颗粒熔化程度。

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