3D 打印工艺
简介
DMLS 3D 打印
为航空航天、汽车与医疗等领域制造高强度、高精度的金属部件。
SLM 3D 打印
实现高致密度金属件,金属粉末熔融合精度高,适用于功能性终端部件。
EBM 3D 打印
产出强度高、致密度高的金属件,适合钛及其他航空级材料。
粘结剂喷射 3D 打印
金属与陶瓷件的快速生产,支持全彩打印,且无需热源。
UAM 3D 打印
无需熔化即可制备金属部件,适用于异种材料连接与轻量化结构。
LMD 3D 打印
精准金属沉积,适用于修复或在既有部件上增材堆焊。
EBAM 3D 打印
高速金属打印,适合大型金属零件并可获得高质量表面。
WAAM 3D 打印
适合大型金属部件的快速且具成本效益的制造,沉积速率高,并可使用焊接合金。
材料
抗拉强度 (MPa)
屈服强度 (MPa)
伸长率 (%)
硬度 (HRC)
密度 (g/cm³)
应用
铜 C101
200-250
50-80
30-40
8.92
电气元件、汇流排、换热器
铜 C110
210-250
60-90
25-35
35-45
电线电缆、导体、电磁屏蔽
CuCr1Zr
450-550
400-500
10-20
40-50
8.90
焊接电极、航空航天部件、高性能冷却系统
CuNi2SiCr
500-600
8.80
航空航天、海工应用、高温电连接器
GRCop-42
600-750
8-15
45-55
火箭发动机内衬、换热器、高温航空航天应用
纯铜
40-80
30-45
8.96
电线电缆、散热片、热管理部件
特性
3D 打印注意事项
典型应用
极高的电与热导率,成形性优良
需受控冷却以管理热量;常用参数下易于打印
导电与延展性出色,适合复杂结构
需优化打印参数并控制氧化
高强度、耐磨性提升、热稳定性更佳
需精确控温与后处理以获得最佳性能
在保持导电性的同时具备更高机械强度与耐蚀性
建议优化打印参数并采用受控气氛
针对极端热与力学环境设计;在高温下仍具高强度
需要先进打印技术与精确热管理;后处理至关重要
导电性与延展性极佳;纯材料
易氧化;需要惰性气氛或后续防氧化处理