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  • 3D打印無機非金屬材料
  • 沈曉冬主編 史玉升 伍尚華 張景賢副主編
  • 785字
  • 2021-12-24 13:54:38

2.1.1 3D打印陶瓷粉體的制備方法

無論是漿料、膏料、線材還是片材,陶瓷粉體都是其中最為重要的組成部分,所以具有高純度、高均勻性、高分散性以及粒徑可控的陶瓷粉體的制備是關鍵技術之一。目前常用的陶瓷粉體制備方法分為三大類:固相法、液相法和氣相法。

固相法常用鹽類熱分解法、自蔓延合成法和碳熱還原合成法三種,它們的技術過程及優缺點見表2-3。

表2-3 固相法制備陶瓷粉體

液相制備法(即濕化學法)主要用于氧化物陶瓷粉體的制備,主要包括溶劑蒸發法、化學共沉淀法和其他方法(水熱法、溶膠-凝膠法),表2-4為常用液相法的比較。

表2-4 液相法制備陶瓷粉體

氣相法制備陶瓷粉體主要包括以下三種方法:

①氣相沉積法,由于不同組分的蒸氣壓不同,制備多組分復合粉體困難;

②氣相分解法,所需組分均存在于同一起始原料中,經氣相分解反應即可制得所需粉體,化學均勻性難以得到保證;

③氣相反應法,經等離子或激光直接加熱,使氣體組分之間發生反應得到所需的陶瓷粉體。

氣相法制備的粉體顆粒很細,且無硬團聚,可制備多種陶瓷粉體;但制備多組分復合粉體的難度大,設備投資大,制粉成本高。

目前,采用粉體作為打印原料的陶瓷3D打印成形技術主要包括SLS(激光選區燒結)、間接3DP(間接三維噴印)和SLM(激光選區熔化)。SLS技術用陶瓷粉體的制備方法主要包括機械混合法和覆膜法。SLS技術用粉體要根據粉體材料的熱吸收性、熱傳導性、粒徑及其分布、顆粒形狀、堆積密度以及流動性等物理特性來進行選擇,主要包括各類氧化物陶瓷粉體(如Al2O3、ZrO2、高嶺土等)和非氧化物陶瓷粉體(如Si3N4、SiC等);間接3DP技術則要求無明顯團聚的陶瓷粉體作為原料,并盡可能地選擇球狀顆粒,通常采用Al2O3、ZrO2、MgO、Si3N4、SiC等氧化物和非氧化陶瓷粉體;SLM技術用陶瓷粉體的制備方法主要有粉碎法、噴霧干燥法和高溫等離子體法等,其陶瓷粉體粒度、分布、顆粒形狀和流動性對SLM成形具有關鍵性影響,主要包括ZrO2、Al2O3、SiO2、Si3N4、TiC、SiC、莫來石等。

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