3D打。ㄓ址Q增材制造)作為一種先進制造技術,通過分層制造、增量成型的加工方式滿足人們對實體物品的個性化、定制化需求,被認為是第三次工業(yè)革命的重要引擎。隨著首份國家級3D打印發(fā)展計劃《國家增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進計劃(20152016年)》的發(fā)布以及《中國制造2025》規(guī)劃綱要的出臺,以數(shù)字化設計和制造為基礎,與互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)服務和先進材料技術緊密融合的3D打印技術,必將給傳統(tǒng)制造業(yè)帶來顛覆式變革。加快3D打印技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用,對于提升我國制造業(yè)自主創(chuàng)新能力,搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)制高點,推進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級與經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)制造業(yè)強國的建設目標具有重要意義。
金屬材料3D打印技術作為3D打印制造體系中較具前沿性和工程應用潛力的技術,是加快發(fā)展智能制造新技術、新裝備的重點發(fā)展方向之一。其中,專用金屬打印材料、工藝技術水平與制造裝備及核心器件的創(chuàng)新研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化是關鍵。目前可用于3D打印的金屬材料主要為高熔點金屬粉末,以激光或高能電子束作為加工熱源,需要功率調(diào)控、送粉機構(gòu)、高真空或惰性氣體保護等配套裝置。與傳統(tǒng)加工方法相比,現(xiàn)有金屬3D打印技術雖極具優(yōu)勢,但仍存在成型溫度高、能源消耗大、金屬液固相變過程復雜、工藝影響因素多、設備維護費用昂貴等不足,且無法顧及與非金屬材料在熔點溫度上的巨大差異,難以用于直接打印終端功能性器件,特別是含有電子功能的器件制造仍需另外安裝電路板、布線及組裝電子元件。
在長達十多年研究低熔點液態(tài)金屬的探索與實踐過程中,我們有幸于國內(nèi)外最早意識到液態(tài)金屬在3D打印以及更廣層面上的先進制造中的重大價值,先后提出一系列全新的學術思想和技術理念,如液態(tài)金屬材料基因組、液相3D打印、液態(tài)金屬印刷電子學、金屬/非金屬/生物材料混合3D打印、柔性電子懸浮3D打印、植入電子或骨骼在體3D打印等,并于20122014年間推出了一系列硬件打印機原型或其產(chǎn)品化裝備,部分成果正逐步形成一定規(guī)模的市場化。系列原創(chuàng)性突破一經(jīng)發(fā)表就在國際上引發(fā)重要反響,被國際眾多知名科學新聞或?qū)I(yè)網(wǎng)站如MIT Technology Review, IEEE Spectrum, Discover, ASME Today, Fox News, Geek, Asian Scientist, Phys Org, Chemistry World, CCTV等廣泛專題評介,部分工作入圍2014年兩院院士評選中國十大科技進展新聞(全國20項)、美國科技界奧斯卡2015 R&D 100 Awards Finalists(全球200項),以及入選2015年中關村十大科技創(chuàng)新成果獎等。近期,我們欣喜地看到,全球在液態(tài)金屬增材制造領域的研究已然風生水起,展示出一個極具活力和發(fā)展前景的新興科技前沿。正是在這樣的背景下,促成了我們將以往工作整理出版的初衷,愿能由此促成液態(tài)金屬3D打印這一新興領域的可持續(xù)健康發(fā)展,為液態(tài)金屬3D打印技術的進步貢獻微薄之力。
本書集中介紹的液態(tài)金屬,學術上也稱低熔點金屬,有別于傳統(tǒng)的金屬3D打印材料,具體指的是一大類熔點低于300℃的金屬材料或由此制備的功能材料。前文已指出,低熔點金屬,特別是在常溫條件下呈液態(tài)的金屬,近期在先進制造領域已呈現(xiàn)異軍突起之勢,展示出了大量獨特的技術優(yōu)勢,且研究和應用還在不斷快速增長。研究和開發(fā)以低熔點液態(tài)金屬為成型材料的3D打印技術及相關設備,突破傳統(tǒng)金屬3D打印材料的形狀和高溫限制,可實現(xiàn)常溫條件下金屬與非金屬功能材料的復合打印,推動相應技術和設備的產(chǎn)業(yè)化,必將在廣闊領域如可穿戴電子設備、柔性顯示器、可伸縮天線以及更多范疇功能器件的快速制造方面大有作為,將大大有助于充分發(fā)揮3D打印技術在智能生產(chǎn)和靈巧制造領域中的示范和帶動作用,推動先進制造技術和人類生產(chǎn)、生活方式的變革,實現(xiàn)中國制造業(yè)的智能升級和創(chuàng)新驅(qū)動。
全書內(nèi)容反映的主要是筆者實驗室近年來的工作,同時對國際上涌現(xiàn)出的一些相關典型成果也作了必要介紹。其間,實驗室許多同志為此做出了大量貢獻,如不完全列出的包括: 博士后于永澤、路金蓉、衣麗婷、湯劍波、劉福軍,研究生鄭義碩士、張琴碩士、金超博士、李海燕博士,以及青年教師高云霞博士、王倩博士等;研究工作開展過程中,實驗室先后得到中國科學院院長基金、中國科學院前沿局3D打印項目與人才基金、北京市科委增材制造項目以及國家自然科學基金No.91748206等的支持。謹在此一并致謝。
由于時間倉促,加之作者水平有限,本書不足和掛一漏萬之處,懇請讀者批評指正。
劉靜王磊2018年6月
叢書序
前言
第1章緒論1
1.1引言1
1.23D打印及其全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1
1.33D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢3
1.4液態(tài)金屬與3D打印3
1.5液態(tài)金屬3D打印研究態(tài)勢5
1.6我國3D打印產(chǎn)業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)12
1.7未來展望14
參考文獻14第2章液態(tài)金屬3D打印墨水材料19
2.1引言19
2.2液態(tài)金屬的材料特征21
2.3液態(tài)金屬的基本性質(zhì)22
2.4液態(tài)金屬的氧化特性25
2.5液態(tài)金屬的潤濕性和電導率特性27
2.6高性能液態(tài)金屬打印墨水29
2.7材料基因組計劃32
2.8本章小結(jié)33
參考文獻33第3章液態(tài)金屬3D打印材料基因組39
3.1引言39
3.2液態(tài)金屬材料基因組計劃的提出40
3.3設計新型液態(tài)金屬材料的基本途徑41
3.4理論研究方法45
3.5實驗研究方法51
3.6理論與計算挑戰(zhàn)53
3.7本章小結(jié)54
參考文獻54第4章液態(tài)金屬的熱學與流體驅(qū)動特性60
4.1引言60
4.2金屬液滴升降溫特性及過冷度研究61
4.3低熔點合金B(yǎng)i35In48.6Sn16Zn0.4的特性66
4.4液態(tài)金屬流體驅(qū)動特性72
4.5電磁場中電解液的運動特性74
4.6電磁場中液態(tài)金屬的旋轉(zhuǎn)特性76
4.7本章小結(jié)84
參考文獻85第5章低熔點金屬熔融沉積打印方法89
5.1引言89
5.2低熔點金屬直接3D打印成型原理90
5.3低熔點金屬直接3D打印成型方法91
5.4低熔點金屬3D打印性能92
5.5打印參數(shù)對液態(tài)金屬堆積過程的影響93
5.6打印件性能評估98
5.7本章小結(jié)100
參考文獻100第6章低熔點金屬液相3D打印技術102
6.1引言102
6.2低熔點金屬的氣壓式3D打印103
6.3打印環(huán)境液相冷卻技術108
6.4液相冷卻與氣相冷卻方法的比較113
6.5未來的液相3D打印機架構(gòu)115
6.6本章小結(jié)115
參考文獻116第7章金屬與非金屬材料復合式3D打印技術118
7.1引言118
7.2復合3D打印現(xiàn)狀118
7.3金屬非金屬復合式3D打印技術120
7.4立體電路的3D打印與封裝122
7.5液態(tài)金屬電池的復合式打印124
7.6本章小結(jié)131
參考文獻132第8章液態(tài)金屬懸浮3D打印技術134
8.1引言134
8.2懸浮打印成型原理134
8.3懸浮3D打印過程136
8.4懸浮3D打印成型件結(jié)構(gòu)特征138
8.5液態(tài)金屬懸浮打印成型應用141
8.6本章小結(jié)142
參考文獻143第9章注射式液態(tài)金屬3D打印技術145
9.1引言145
9.2電路設計與成型原理146
9.3注射式打印制備過程147
9.4柔性基體3D打印成型149
9.5柔性基體流道打印152
9.6液態(tài)金屬灌注154
9.7三維柔性電路成型156
9.8本章小結(jié)157
參考文獻157第10章液態(tài)金屬腐蝕打印技術159
10.1引言159
10.2液態(tài)金屬腐蝕實驗160
10.3液態(tài)金屬腐蝕特定基底情形162
10.4液態(tài)金屬腐蝕問題討論168
10.5液態(tài)金屬腐蝕雕刻原理168
10.6液態(tài)金屬腐蝕打印技術刻畫169
10.7液態(tài)金屬腐蝕機理分析172
10.8本章小結(jié)175
參考文獻175第11章液態(tài)金屬噴墨打印立體電路技術178
11.1引言178
11.2液態(tài)金屬噴墨打印技術原理179
11.3液滴尺寸對金屬墨水黏附性的影響182
11.4液態(tài)金屬圖案的增材制造183
11.5電子線路與器件的打印和測試189
11.6液態(tài)金屬噴墨打印技術在智能家居中的應用193
11.7本章小結(jié)197
參考文獻198第12章液態(tài)金屬終端功能器件廣義性3D打印技術202
12.1引言202
12.2用于廣義性3D打印的墨水和墨水之間的打印兼容性203
12.3生物體中植入電子結(jié)構(gòu)的在體3D打印206
12.4注射式3D打印金屬骨水泥208
12.5本章小結(jié)與展望210
參考文獻211索引214