дюза на 3D принтер, изработваща текстурирана "3D" форма до символ за рециклиране, изработена от бели полимерни прахообразни гранули върху тийн повърхност.

11.05.2026 by Dr. Chiara Baldini

Как стъклените пълнители влияят на стареенето на праха при адитивното производство на полимери

Проучването със свободен достъп(International Journal of Polymer Analysis and Characterization ) изследва как стъклените пълнители влияят върху поведението на прах от найлон-12, възстановен след изграждане на адитивно производство (AM).

Стареене на повторно използвани прахове от найлон-12 в Полимерното адитивно производство

Проучването със свободен достъп(International Journal of Polymer Analysis and Characterization ) изследва как стъклените пълнители влияят върху поведението на прах от найлон-12, възстановен след изграждане на адитивно производство (AM). Държани при повишени температури, тези прахове претърпяват молекулярни промени, които оказват влияние върху качеството на повторната употреба. Уредите задиференциална сканираща калориметрия (DSC) и реологичен анализ наNETZSCH позволиха прецизен термичен и вискоеластичен анализ, подпомагайки по-устойчиви работни процеси на AM полимери.

Прахово базираните процеси заадитивно производство (АМ), като например селективното лазерно синтероване (SLS), високоскоростното синтероване (HSS) и многоструйното сливане (MJF), трансформират обработката на полимери, предлагайки по-голяма свобода на проектиране и подобрена ефективност на материалите.

Ключово предимство на тези техники е възможността за повторно използване на полимерни прахове от предишни конструкции.

След приключване на производствения процес неразтопеният прах може да бъде възстановен от камерата за изграждане и в зависимост от качеството му да бъде използван повторно за производство на бъдещи части. При продължително излагане на повишени температури обаче тези прахове претърпяват значителни молекулярни и термични промени, които могат да компрометират техните характеристики при следващите цикли.

Проучването, публикувано в International Journal of Sustainable Engineering и в съавторство с д-р Натали Рудолф и д-р Шона Марш от NETZSCH Analyzing & Testing, заедно с експерти от Malvern Panalytical и Университета в Шефилд, изследва как стъклените пълнители влияят върху поведението на прах от найлон-12, използван в AM, по време на стареене.

Усъвършенствано характеризиране с NETZSCH Solutions

Експерименталната работа разчиташе на усъвършенствани техники за характеризиране на полимерите , за да се сравнят ненапълнени и напълнени със стъкло материали PA12, изложени на контролирано термично стареене.
NETZSCH инструменти изиграха централна роля при анализа на термичната и реологичната еволюция на праховете. По-конкретно:

  • DSC 214беше използван за измерване на поведението при топене и кристализация, което спомогна за определяне на прозореца на обработка за HSS и свързаните с него AM процеси.
  • На Ротационен реометър Kinexus Ultra+ предостави подробна информация за вискоеластичните промени, свързани със стареенето на праха и нарастването на молекулното тегло.

Чрез комбиниране на термичен анализ и реологични измервания проучването демонстрира как решенията за анализ на NETZSCH позволяват по-дълбоко разбиране на поведението на полимерния прах, като подпомагат разработването на по-надеждни и устойчиви работни процеси за адитивно производство.

Това изследване подобрява разбирането ни за това как съдържанието на пълнителя и химията на полимера влияят върху рециклируемостта на праха и производителността на детайлите при полимерното АМ, като предлага ценни данни за оптимизиране на параметрите на процеса, минимизиране на отпадъците и разширяване на използваемостта на материала.

Получете достъп до всички експериментални подробности и данни:

Корицата на книгата с "Термичен анализ и реология в адитивното производство на полимери", в която се изтъкват прозренията за 3D принтирането.

Открийте електронната книга: Термичен анализ и реология в адитивното производство на полимери

Значението на АМ в обработката на полимери е тясно свързано с възможността за прецизно изработване на сложни и персонализирани полимерни структури.

Нашата електронна книга навлиза дълбоко в сърцето на АМ, разкривайки силата на надеждните техники за характеризиране на материалите, по-специално термичния анализ и реологията.

Разгледайте различни методи за термичен анализ като DSC, TGA, TMA, LFA и DMA! Потопете се в света на реологията с ротационната, осцилационната и капилярната реометрия, тъй като NETZSCH Analyzing & Testing е единствената компания на пазара, която предлага всички реологични методи!

Научете как тези методи оформят поведението на материалите в AM процеси като Powder Bed Fusion, екструдиране на материали, Vat Photopolymerization и др.

Електронната книга е безплатна. Изтеглете я от тук:

Научете повече за продуктите и методите на NETZSCH:

  • DSC 300 Caliris® Classic

    Осигуряване на качеството на полимери, храни, козметика и органични вещества

    • Компактен дизайн за повече пространство в лабораторията
    • Температурен диапазон: от -170°C до 600°C
    • Автоматично устройство за смяна на пробите: До 20 проби и референции
  • DSC 300 Caliris® Select

    Осигуряване на качеството на полимери, храни, козметика и органични вещества

    • Изберете подходящия за вас модул: Стандартен, Полимер или Висококачествен
    • Температурен диапазон: от -180°C до 750°C
    • Автоматично устройство за смяна на пробите: До 192 + 12 проби и референции
  • DSC 300 Caliris® Supreme

    Осигуряване на качеството на полимери, храни, козметика и органични вещества

    • Три лесно заменяеми модула: Стандартен, Полимери и Висококачествен
    • Температурен диапазон: от -180°C до 750°C
    • UV-аксесоар: Изследване на реакциите на втвърдяване с фотокалориметър
  • Kinexus Prime ultra+

    Реометър от висок клас за най-високи изисквания

    • Диапазон на въртящия момент - вискозитет: 1,0 nNm до 250 mNm
    • Обхват на въртящия момент - осцилация: 0.5 nNm до 250 mNm
  • Лаборатория Kinexus Prime +

    Ротационен реометър за контрол на качеството със СОП

    • Диапазон на въртящия момент - вискозитет: 5.0 nNm до 200 mNm
    • Обхват на въртящия момент - осцилация: 5.0 nNm до 200 mNm
  • Kinexus Prime pro+

    За научноизследователска и развойна дейност

    • Диапазон на въртящия момент - вискометрия: 5.0 nNm до 225 mNm
    • Обхват на въртящия момент - осцилация: 1.0 nNm до 225 mNm

Топлинни свойства на полимерите накратко

Получете достъп до изчерпателна база данни за различни видове полимери и техните термични свойства въз основа на реални измервания на термичен анализ.

AI Overview
An error occurred. Please try again.