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柔性树脂

柔性树脂结合了类橡胶行为与高精度,非常适合专业产品开发中的人体工学、减震和可穿戴部件。

3D 打印用柔性树脂简介

柔性树脂是旨在复制橡胶或软硅胶特性的弹性光聚合物。它们具有优异的伸长率、撕裂强度和表面柔韧性,非常适用于密封件、垫圈、可穿戴设备、减震器和人体工学组件。

立体光刻 (SLA)数字光处理 (DLP)技术用于打印柔性树脂,精度可达±0.05 毫米,能够生产具有精细细节的柔软、触感良好且可弯曲的组件。

柔性树脂的国际等效牌号

牌号类型

树脂代码

应用示例

柔性树脂

Flexible 80A

减震器、软握把、面罩

弹性树脂

Elastic 50A

可拉伸部件、可穿戴设备

ISO 标准

ISO 37

弹性体拉伸性能

ASTM 标准

D2240

邵氏硬度分类

柔性树脂的综合性能

性能类别

性能

数值

物理性能

密度

1.10–1.15 g/cm³

邵氏硬度

50A–80A

机械性能

拉伸强度

7–12 MPa

断裂伸长率

160–300%

撕裂强度

20–35 kN/m

压缩永久变形

<20%

适用于柔性树脂的 3D 打印工艺

工艺

典型达成密度

表面粗糙度 (Ra)

尺寸精度

应用亮点

SLA

≥99%

4–6 µm

±0.05 mm

最适合触觉握把、医疗可穿戴设备和人体工学原型

DLP

≥99%

4–8 µm

±0.05 mm

理想用于薄壁垫圈、减震器和类硅胶设计

柔性树脂 3D 打印的选择标准

  • 硬度选择(邵氏 A):根据应用选择:50A 用于可拉伸部件,80A 用于握把和密封件。根据触觉要求和柔韧性进行选择。

  • 伸长率和恢复性:柔性树脂可拉伸高达 300% 并完全回弹,支持动态载荷和重复变形。

  • 顺应性设计:使用薄壁、加强筋和晶格图案来控制刚度并在弯曲区域分散应力。

  • 后固化行为:紫外线后固化后机械性能会提高。可能会发生一些硬化;需相应验证设计意图。

柔性树脂部件的基本后处理方法

  • 紫外线后固化:在 405 nm 波长下固化 30–60 分钟,以优化撕裂强度、柔韧性和形状恢复能力。

  • IPA 清洗和支撑去除:用异丙醇清洗并手动修剪柔性支撑;避免过度用力以保持几何形状。

  • 轻度滚磨或刷光:平滑边缘并改善表面纹理,适用于皮肤接触或可穿戴用例。

  • 粘接或包胶成型:使用硅胶粘合剂或机械键将柔性部件集成到混合组件中。

柔性树脂 3D 打印中的挑战与解决方案

  • 去除支撑而不变形:设计自支撑几何结构或使用最小化的支撑接触点,以保持薄壁的柔韧性。

  • 打印方向的影响:垂直打印或侧向打印以控制构建方向的强度并最小化表面变形。

  • 湿气和紫外线降解:将部件存放在远离紫外线和湿气的地方,以避免发粘或变黄;使用涂层进行户外防护。

应用与行业案例研究

柔性树脂广泛应用于:

  • 可穿戴设备与医疗器械:耳塞、带扣组件、面罩和皮肤接触原型。

  • 消费产品:握把、按钮、带有柔性区域的外壳和保险杠。

  • 工业设备:线孔环、密封件、减震器和冲击缓冲器。

  • 原型制作:功能测试类橡胶组件或软触感界面模拟。

案例研究:某消费电子客户通过 SLA 技术使用 Flexible 80A 树脂 3D 打印了按钮膜片。固化后,部件实现了±0.05 毫米的公差,并在触觉测试中承受了 50,000 次致动循环。

常见问题解答 (FAQs)

  1. 柔性树脂 3D 打印有哪些邵氏 A 硬度选项?

  2. 柔性树脂部件能否承受重复变形和压缩?

  3. 对于垫圈或可拉伸几何形状,有哪些重要的设计考量?

  4. 柔性树脂在耐用性和柔韧性方面与 TPU 相比如何?

  5. 柔性树脂组件的后固化和储存要求是什么?

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