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选择性激光烧结用复合尼龙粉改性技术研究汇报人:2023-11-19

CATALOGUE目录研究背景与意义文献综述研究内容与方法实验结果与分析结论与展望参考文献

01研究背景与意义

尼龙材料在工业制造中的应用广泛,但由于其性能的局限性,如强度、韧性等,限制了其在某些领域的应用,如航空航天、汽车等。选择性激光烧结(SLS)是一种快速制造复杂形状零件的工艺,但目前使用的材料多为聚乳酸(PLA)等生物降解材料,其性能和应用范围有限。因此,对尼龙材料进行改性研究,提高其性能,并将其应用于SLS工艺中,具有重要意义。研究背景

通过改性研究,提高尼龙材料的性能,扩大其应用范围,为工业制造提供更多的选择。将改性后的尼龙材料应用于SLS工艺中,可以制造出具有更高性能和更广泛应用的零件和部件。为SLS工艺提供更多的材料选择,推动SLS技术的发展和应用范围的扩大。研究意义

02文献综述

共混改性填充改性接枝改性聚合改性复合尼龙粉改性技术发展现聚酰胺与其他高分子材料进行共混,以改善其性能。在聚酰胺中添加无机填料或有机填料,以改善其性能。在聚酰胺主链上接枝其他高分子链段,以改善其性能。通过改变聚合条件或添加其他单体,以改善聚酰胺的性能。

激光器的发展01随着激光器技术的不断进步,激光功率和光束质量得到了显著提高,为激光烧结提供了更好的能量源。材料处理技术02激光烧结过程中需要对材料进行精细处理,包括粉末的制备、铺粉和送粉等环节。近年来,随着技术的不断进步,粉末的制备和铺展技术得到了改进,送粉技术也得到了优化。成型精度与效率03激光烧结的成型精度和效率是评价其性能的重要指标。近年来,通过研究激光扫描策略和优化工艺参数,激光烧结的成型精度和效率得到了显著提高。激光烧结技术发展现状

通过在尼龙粉中添加其他高分子材料,以改善其烧结性能和机械性能。添加高分子材料通过在尼龙粉中添加无机填料或有机填料,以改善其烧结性能和机械性能。添加填料对尼龙粉表面进行改性,以改善其与高分子材料或填料的相容性,进而改善其烧结性能和机械性能。表面改性激光烧结用复合尼龙粉改性技术的研究现状

03研究内容与方法

探究复合尼龙粉体材料在选择性激光烧结工艺中的性能表现揭示改性技术对复合尼龙粉体材料激光烧结行为的影响机制确定改性剂种类、用量及制备工艺对复合尼龙粉体材料性能的影响规律优化改性技术及制备工艺,提高复合尼龙粉体材料在选择性激光烧结工艺中的综合性究目标与内容

通过实验测试、表征等技术手段,对复合尼龙粉体材料的物理化学性能、光学性能等进行全面分析利用激光烧结实验,研究改性技术对复合尼龙粉体材料烧结行为的影响规律及机制根据实验结果,优化改性技术及制备工艺,提高复合尼龙粉体材料在选择性激光烧结工艺中的综合性能通过数据分析、模型建立等技术手段,揭示改性剂种类、用量及制备工艺与复合尼龙粉体材料性能之间的关系采用文献调研、实验研究等方法,研究复合尼龙粉体材料的制备工艺及改性技术研究方法与技术路线

复合尼龙粉体材料、改性剂、助剂等实验材料激光烧结机、物理化学性能测试仪、光学性能测试仪、材料制备设备等实验设备实验材料与设备

04实验结果与分析

制备方法采用熔融共混法将玻璃微珠和增韧剂与PA12粉末混合。原材料选择根据需求选择PA12粉末、玻璃微珠、增韧剂等原材料。表征手段利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)等技术手段对复合尼龙粉的微观结构、晶体结构、热稳定性等进行表征。复合尼龙粉的制备与表征

采用CO2激光器作为能源,设定具体的激光功率、扫描速度等参数。激光烧结设备烧结试样制备烧结性能测试利用激光烧结设备将复合尼龙粉成型为规定形状的试样。通过测试试样的致密度、强度等指标,评估复合尼龙粉的激光烧结性能。030201复合尼龙粉的激光烧结性能研究

对比不同种类的改性剂,如橡胶弹性体、热塑性树脂、增韧剂等。改性剂选择分别按照不同的比例添加改性剂,研究其对复合尼龙粉烧结性能的影响。改性剂添加量通过对比添加不同改性剂的复合尼龙粉烧结性能,确定最佳改性剂及其添加量。性能对比实验不同改性剂对复合尼龙粉烧结性能的影响

烧结机制研究探讨改性复合尼龙粉在激光烧结过程中的相变、熔融、固化等过程的机理。热力学与动力学分析利用热力学和动力学模型,分析改性复合尼龙粉在激光烧结过程中的行为和规律。能量吸收与传递研究改性复合尼龙粉在激光作用下的能量吸收、传递和转化过程。改性复合尼龙粉激光烧结机理研究

05结论与展望

通过改性处理,复合尼龙粉的流动性、填充性和烧结速率得到显著改善,降低了成型难度和生产成本。改性复合尼龙粉在选择性激光烧结中具有较高的烧结效率和成型精度,为复杂零件的快速制造提供了有效途径。复合尼龙粉在选择性激光烧结中表现出良好的加工性能和力学性能,能

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