
25.11.2020 by Milena Riedl, Dr. Natalie Rudolph
粉末床融合:積層造形における材料科学
今週は、熱硬化性樹脂から熱可塑性樹脂、特に粉末床溶融プロセスへと話を移します。これは、熱エネルギーが粉末層の領域を選択的に融合させる積層造形プロセスである(ASTM F42委員会)。
先週は、積層造形技術である光重合法(VP、SLA、DLP)にスポットを当てた。ナタリー・ルルドフ(博士)は、一般的なプロセス原理とそのバリエーションを説明し、材料クラスを見て、このプロセスの利点と応用について議論した。
パウダーベッド・フュージョンとは?
今週は、熱硬化性樹脂から熱可塑性樹脂、特に粉末床溶融プロセスへと話を移します。これは、熱エネルギーが粉末層の領域を選択的に融合させる積層造形プロセスである(ASTM F42委員会)。
ポリマー粉末床融合(SLS)のプロセス原理
今週はまず、粉末床融合法の原理を説明する。さらに、アディティブ・マニュファクチャリング(積層造形)技術のさまざまな呼称と、実際には溶融ベースのプロセスであるにもかかわらずレーザー焼結と呼ばれるなど、プロセスに関する呼称がいかに誤解を招くかについて詳しく説明します。
ポリマー粉末床融合(SLS)の温度場
本日は、必要な熱源とPowder Bed Fusionプリンター内部の温度場に焦点を当てます。さまざまなヒーターとレーザーの相互作用の重要性を説明します。さらに、この積層造形技術で使用される材料の溶融および結晶化挙動に関する高度な材料科学にも触れます。
ポリマー粉末床融合(SLS)に使用される材料
このビデオでは、粉末床溶融プロセスで使用される材料と、この積層造形技術に適した材料の特性に焦点を当てています。
ポリマー粉末床融合法(SLS)の利点と用途
ポリマー粉末床融合の利点と用途とは?このビデオでは、この積層造形技術の利点と欠点について洞察します。さらに、ポリマー粉末床融合が今日使用されているアプリケーションを指摘します。
コミュニティーの構築
このビデオシリーズは一方通行ではありません!YouTubeのコメント欄に質問をお寄せください。いただいたご質問は、2021年中に開催されるライブ・イベントでお答えするために、最も多く寄せられるご質問の中から選ばせていただきます。さらに、コメント欄でディスカッションを行い、仲間から学び、挑戦することをお勧めします。
来週は、ポリマー粉末床融合にさらに焦点を当て、金属粉末床融合と、このプロセスのもうひとつのユニークなバリエーションについて見ていきます。ご期待ください!

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