Технология непрерывного жидкостного интерфейсного производства (CLIP) повышает скорость производства деталей из смолы, устраняя традиционный послойный подход, используемый в большинстве технологий фотополимеризации в ванне. Вместо этого CLIP создает детали непрерывно, проецируя ультрафиолетовый свет через кислородопроницаемое окно под бассейном с жидкой смолой. Это формирует постоянную «мертвую зону», которая предотвращает отверждение смолы вблизи поверхности окна, позволяя неотвержденному материалу течь под деталью во время вертикального движения.
Это непрерывное движение устраняет необходимость механического разделения между слоями, значительно сокращая время цикла.
Традиционные стереолитография (SLA) и цифровая обработка света (DLP) требуют, чтобы платформа сборки останавливалась после каждого слоя для отверждения и отделения. CLIP поддерживает постоянную скорость сборки, обеспечивая:
Скорость печати до 25–100 раз выше, чем у SLA или DLP
Гладкую поверхность без видимых линий слоев
Минимальную задержку между началом и завершением детали полной высоты
Это делает CLIP идеальным для средне- и крупносерийного производства деталей из смолы в таких отраслях, как медицина, электроника и товары народного потребления.
CLIP поддерживает широкий спектр инженерных смол, включая:
Прочные смолы для ударопрочных компонентов
Износостойкие смолы для гибких корпусов
Биосовместимые смолы для медицинских деталей, контактирующих с кожей
Непрерывный процесс особенно эффективен для геометрий, требующих высокого разрешения поверхности и функциональной детализации, таких как корпуса, зажимы и эргономичные рукоятки.
Для поддержки быстрого производства деталей из смолы с помощью CLIP мы предлагаем:
Технологии 3D-печати:
Используйте наши возможности в области фотополимеризации в ванне, включая CLIP, для высокоскоростного производства смолы.
Высокопроизводительные смолы:
Выбирайте из инженерных смол, прочных смол и биосовместимых смол, оптимизированных для производительности и масштабирования.
Поддержка по применению:
Изучите наши услуги для потребительской электроники, медицины и здравоохранения и быстрого прототипирования, дополненные финишной обработкой поверхности и фрезерной обработкой с ЧПУ.