[go: up one dir, main page]

RU2600647C2 - Способ получения трехмерных керамических изделий - Google Patents

Способ получения трехмерных керамических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2600647C2
RU2600647C2 RU2015102650/05A RU2015102650A RU2600647C2 RU 2600647 C2 RU2600647 C2 RU 2600647C2 RU 2015102650/05 A RU2015102650/05 A RU 2015102650/05A RU 2015102650 A RU2015102650 A RU 2015102650A RU 2600647 C2 RU2600647 C2 RU 2600647C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
suspension
thermoplastic
nozzle
producing
Prior art date
Application number
RU2015102650/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015102650A (ru
Inventor
Владимир Афанасьевич Архипов
Владимир Васильевич Промахов
Илья Александрович Жуков
Александр Степанович Жуков
Сергей Александрович Ворожцов
Александр Борисович Ворожцов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ-М"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ-М" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ-М"
Priority to RU2015102650/05A priority Critical patent/RU2600647C2/ru
Publication of RU2015102650A publication Critical patent/RU2015102650A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600647C2 publication Critical patent/RU2600647C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/22Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces for producing castings from a slip
    • B22F3/227Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces for producing castings from a slip by organic binder assisted extrusion

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способу получения трехмерных керамических изделий. Техническим результатом является повышение технологичности процесса изготовления и расширение номенклатуры изделий. Технический результат достигается способом получения трехмерных керамических изделий, включающим последовательное нанесение слоев затвердевающего материала через сопло в подвижной головке. В качестве материала используют термопластичную суспензию, предварительно нагретую до температуры в диапазоне 70-90 °C. В качестве термопластичной суспензии используют смесь порошков оксида алюминия с термопластичной связкой - парафин и воск. Подачу нагретой термопластичной суспензии осуществляют через коническое конфузорное сопло с полууглом раствора θ=15° под давлением. При этом реализуют быстрое охлаждение слоев затвердевающего материала, полученную заготовку отжигают при температуре 1000-1200 °C в течение не менее 1 часа, затем проводят спекание заготовки при температуре 1700-1800 °C с изотермической выдержкой в течение не менее 1 часа. 6 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения керамических образцов с заданной трехмерной структурой, и может быть использовано для получения отдельных деталей и изделий в целом из оксида алюминия, которые могут применяться в ракетной технике, теплоэнергетике, медицине, машиностроении и металлургии.
Известны способы получения керамических изделий путем подачи расплавленного шликера под давлением в металлические формы [1-3]. Однако данные способы могут использоваться только для получения однородных по объему структур и характеризуются трудоемкостью процесса как с точки зрения сборки и разборки форм, так и с точки зрения последующей доводки изделия, поскольку приходится обрабатывать область литника.
Известен способ получения деталей с заданной пространственной структурой методом 3D печати, включающий подачу материала в виде гибкого прутка, изготовленного из различных полимерных материалов с последующим его расплавлением в печатающей головке [4].
Известен способ создания трехмерной модели путем селективного лазерного спекания. Согласно данному способу лазерный луч послойно спекает заданный объем материала, в качестве которого используется жидкий фотополимер, в который добавлен специальный реагент-отвердитель. Состав полимеризуется и становится твердым под воздействием ультрафиолетового лазера [5].
Однако данные способы не позволяют получать изделия из керамики, отличающейся высокой температурой плавления, высокой прочностью, твердостью, износостойкостью и термостойкостью.
Наиболее близким по техническому решению к заявленному изобретению является способ, основанный на устройстве [6], которое включает подвижную головку, перемещающуюся по трем осям по заданной схеме, снабженную системой подачи материала, который затвердевает при заданной температуре. Трехмерные объекты могут быть получены путем нанесения повторных слоев. Каждый последующий слой, формируемый кончиком дозирующей головки, расположен выше предыдущего слоя на определенную и контролируемую высоту, на которую перемещается дозирующая головка. В данном случае в качестве материала для получения изделий используются различные полимерные материалы, предварительно сформированные в виде гибкого прутка.
Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа получения трехмерных керамических изделий, обеспечивающего повышение технологичности процесса изготовления деталей из керамики и расширение номенклатуры изделий за счет возможности получения сложных 3D структур.
Для достижения указанного технического результата предложен способ получения трехмерных керамических изделий, включающий последовательное нанесение слоев затвердевающего материала через сопло в подвижной головке. При этом что в качестве материала используют термопластичную суспензию, предварительно нагретую до температуры (70÷90)°C. В качестве термопластичной суспензии используют смесь порошков оксида алюминия с термопластичной связкой - парафин и воск, при этом реализуют быстрое охлаждение слоев затвердевающего материала, полученную заготовку отжигают при температуре (1000÷1200)°C в течение не менее 1 часа, затем проводят спекание заготовки при температуре (1700÷1800)°C с изотермической выдержкой в течение не менее 1 часа, а подачу нагретой термопластичной суспензии осуществляют через коническое конфузорное сопло с полууглом раствора θ=15° под давлением, которое определяют в соответствии с соотношением
Figure 00000001
,
где Δp(t) - давление подачи, Па;
G(t) - требуемый расход термопластичной суспензии, кг/с;
ρ - плотность суспензии, кг/м3;
Sкр - площадь минимального сечения сопла, м2;
φ - безразмерный коэффициент расхода сопла.
Полученный положительный эффект изобретения - способ получения трехмерных керамических изделий, обеспечивающий повышение технологичности процесса изготовления деталей из керамики и расширение номенклатуры изделий за счет возможности получения сложных 3D структур, обусловлен следующими факторами:
1. Предварительный нагрев термопластичной суспензии до температуры в диапазоне (70÷90)°C позволяет получать оптимальные реологические свойства материала. Выбор диапазона рабочей температуры в области (70÷90)°C обусловлен результатами анализа зависимости вязкости от температуры для разных термопластичных суспензий (фиг. 1) [7, 8]. При аппроксимации экспериментальных зависимостей на фиг. 1 можно выделить 2 участка. Первый участок соответствует интенсивному уменьшению значений вязкости при увеличении температуры, на втором участке вид зависимости приближается к асимптотической. При t<70°C невозможно обеспечить контролируемый расход суспензии, поскольку при незначительном изменении температуры (например, за счет флуктуации) вязкость суспензии резко изменяется, что приводит к изменению φ и при заданном давлении Δp реализуется большой разброс по расходу. Верхняя граница (90°C) выбрана из следующих соображений:
а) слабая зависимость µ(t), а следовательно, и φ(t), что обеспечивает стабильность заданного расхода G(t);
б) дальнейшее повышение температуры обеспечивает большую стабильность, однако с ростом t возрастают энергетические затраты на нагрев, а также возможно самовоспламенение связки, что нарушает технологический режим.
2. Использование в качестве основного материала порошков оксида алюминия позволяет получать износостойкие, термостойкие и жаропрочные детали и изделия, которые могут применяться в ракетной технике, теплоэнергетике, медицине, машиностроении и металлургии.
3. В подавляющем большинстве случаев к прочностным свойствам керамических деталей предъявляются высокие требования. Достижение высокой прочности возможно при отсутствии в деталях дефектов в виде пор. Для этого необходимо на стадии получения термопластичной суспензии обеспечить максимальный коэффициент упаковки частиц используемых порошков. Согласно [8] максимальный коэффициент упаковки в вязких суспензиях достигается в том случае, если между частицами твердой фазы будут жидкие прослойки минимальной толщины. Для этого в качестве пластификатора должны применяться легкоплавкие вещества с малой вязкостью в расплавленном состоянии, которые хорошо смачивают поверхность твердой фазы. Поскольку применяемые порошки, как правило, полярны, в качестве основного компонента связки термопластичной суспензии должны применяться неполярные вещества. Кроме того, связка должна придавать прочность полуфабрикатам, обладать малой объемной усадкой и быть нетоксичной. Этим требованиям лучше всего удовлетворяет парафин, а воск применяется для повышения текучести.
4. Быстрое охлаждение суспензии при выходе из сопла, например, с использованием системы подачи сжатого воздуха к месту инжектирования термопластичной суспензии обеспечивает ее быстрое охлаждение до температуры ниже 30°C, что приводит к кристаллизации и исключает деформацию геометрии детали в процессе печати.
5. Выбор диапазона температур, при которых необходимо проводить удаление технологической связки ((1000÷1200)°C), обусловлен тем, что при отжиге ниже 1000°C не достигается нужная прочность полуфабриката, а при термообработке при температуре более 1200°C происходит припекание засыпки, в которой проводят предварительное спекание [7, 8].
6. Выбор диапазона температур, при которых необходимо проводить высокотемпературное спекание ((1700÷1800)°C), обусловлен тем, что в таком режиме обеспечивается получение деталей с минимальной пористостью и высокими прочностными свойствами [7, 8].
7. Массовый секундный расход жидкости через сужающее устройство (сопло) определяется следующим соотношением [9]:
Figure 00000002
где G - расход жидкости, кг/с;
φ - безразмерный коэффициент расхода;
Sкр - площадь минимального сечения сопла, м2;
ρ - плотность жидкости, кг/м3;
Δp=po-pa - перепад давления на сужающем устройстве, Па;
po - давление подачи жидкости, Па;
рa - давление среды, в которую истекает жидкость, Па.
Коэффициент расхода φ, входящий в соотношение (1), зависит от конструкции сопла и режима истечения и определяется, как правило, экспериментально (путем градуировки конкретного сопла).
Термопластичная суспензия, подаваемая через сопло, является вязкой жидкостью (коэффициент динамической вязкости на 3-4 порядка выше, чем у воды). Для вязких жидкостей режим истечения определяется числом Рейнольдса [9]:
Figure 00000003
где U - скорость истечения жидкости из сопла, м/с;
Dкр - диаметр минимального сечения сопла, м;
µ - коэффициент динамической вязкости, Па·с.
Таким образом, коэффициент расхода конкретного сопла φ зависит от числа Рейнольдса и, следовательно, от входящих в него параметров ρ, U, Dкр, µ. При Dкр=const, ρ=const число Рейнольдса зависит от вязкости жидкости и скорости ее истечения через сопло. Для контролируемого расхода суспензии необходимо обеспечить постоянное значение коэффициента расхода.
В [9] показано, что постоянство коэффициента расхода в широком диапазоне чисел Рейнольдса (Re=102÷105) и, следовательно, расход обеспечивает конструкция сужающего устройства в виде конфузорного конического сопла с полууглом раствора θ=15°.
Таким образом, для подачи суспензии предлагается использовать коническое сопло с θ=15°. Требуемое давление подачи суспензии следует из соотношения (1):
Figure 00000004
в котором коэффициент расхода φ определяют экспериментально для конкретной суспензии и конкретного диапазона температур ее нагрева (от которой зависит вязкость суспензии).
Пример реализации способа.
Сущность изобретения поясняется на фиг. 2, где схематично изображено устройство для формирования керамических полуфабрикатов заданной геометрии. Устройство состоит из электронного управляющего блока с установленным программным обеспечением в виде CAD/CAM пакетов - 10, который контролирует перемещение платформы 7 по заданной схеме и работу редуктора 2 для регулировки давления в системе подачи воздуха из компрессора 1. Таким образом, редуктор 2 и задвижка 8 обеспечивают контроль давления в системе подачи термопластичной суспензии по тракту трубопровода и тем самым определяют расход материала в каждой точке. Герметичная емкость 3, предназначенная для разогрева термопластичной суспензии до заданной температуры, снабжена манометром для контроля давления, нагревательными элементами и мешалкой, которая приводится в движение электродвигателем 4, фиг. 3. Перемешивание расплавленной в емкости 3 термопластичной суспензии необходимо во избежание расслоения.
Устройство работает следующим образом. В CAD системе проектируется требуемая геометрия детали. Предварительно разогретая до рабочей температуры (T1) термопластичная суспензия за счет избыточного контролируемого давления в емкости 3 подается по подогреваемому гибкому трубопроводу 5 к печатающему блоку. Важным является контроль температуры (T2) гибкого трубопровода, фиг. 4.
Под давлением P1 и при температуре T1 термопластичная суспензия поступает к печатающему блоку, снабженному соплом, которое характеризуется температурой T3 и диаметром Sкр, фиг. 5. Таким образом, для качественной подачи материала через сопло в каждом частном случае необходимо обеспечить оптимальное сочетание параметров T1, P1, Т2, T3 и Sкр.
Построение заданной геометрии из термопластичной суспензии осуществляется послойно методом наплавления. Важным является охлаждение заданной суспензии на данном слое с использованием системы подачи сжатого воздуха к месту инжектирования.
Для формирования конечной детали полученную заготовку подвергают обжигу для удаления технологической связки с последующим высокотемпературным спеканием.
В качестве примера реализации был использован 3D принтер, модернизированный с учетом особенностей способа получения трехмерных керамических изделий по схеме, представленной на фиг. 2.
Для получения изделий в виде ниппеля габаритных размеров Ш; В; Т; - 25 мм; 68 мм; 25 мм, (фиг. 6) разработанным способом использовалась термопластичная суспензия марки ВК95-1, полученная из 88% алюмооксидного керамического порошка и 12% органической связки производства ХК ОАО "НЭВ3-Союз". После формования керамического полуфабриката проводили удаление органического связующего при температуре 1100°C в атмосфере воздуха и высокотемпературное спекание изделий при температуре 1700°C и выдержке при данной температуре в течение не менее часа. Прочность готового материала на изгиб составляла (220±20) МПа, что обеспечивалось малой остаточной пористостью в микроструктуре материала. По данному способу возможно получение керамических деталей любой геометрии с возможностью управления внутренней микроструктурой материалов путем специальной термообработки после удаления связующего.
Таким образом, предложенный способ позволяет обеспечить заявленный положительный эффект изобретения - получение прочных керамических изделий с заданной трехмерной структурой, повышение технологичности процесса изготовления деталей из керамики и расширение номенклатуры изделий за счет возможности получения сложных 3D структур.
ЛИТЕРАТУРА
1. Патент UA №2040392, МПК В28В 1/00. Устройство для литья керамических изделий под давлением / Крючков Ю.Н., Лашнева В.В., Дубок В.А.; опубл. 25.07.1995.
2. Патент РФ №2005067, МПК В28В 001/26. Устройство для формования мелких изделий сложной конфигурации из керамических материалов / Блинов В.Н., Кошмина З.Н., Гладских С.С, Матюшев И.И., Филиппов A.M.; опубл. 30.12.1993.
3. АС СССР №485995, МПК С04В 33/28. Способ получения шликера для горячего литья керамических изделий / Пузырев Э.И., Шапиро Г.М.; опубл. 30.09.1975.
4. Patent US №5503785, МПК В29С 41/02. Process of support removal for fused deposition modeling / S. Scott Crump, 02.04.1996.
5. Patent US №5155324, МПК B23K 26/00. Method for selective laser sintering with layerwise cross-scanning / Carl. R. Deckard, 13.10.1992.
6. Patent US №5340433, МПК B65K 11/04. Modeling apparatus for three-dimensions objects / S. Scott Crump, 23.80.1994.
7. Грибовский П.О. Горячее литье керамических изделий. - М: Госэнергоиздат, 1956. - 173 с.
8. Добровольский А.Г. Шликерное литье. - М.: Металлургия, 1977. - 240 с.
9. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. - Л.: Машиностроение, 1989. - 701 с.

Claims (1)

  1. Способ получения трехмерных керамических изделий, включающий последовательное нанесение слоев затвердевающего материала через сопло в подвижной головке, отличающийся тем, что в качестве материала используют термопластичную суспензию, предварительно нагретую до температуры 70-90 °C, в качестве термопластичной суспензии используют смесь порошка оксида алюминия с термопластичной связкой - парафин и воск, при этом реализуют быстрое охлаждение слоев затвердевающего материала, полученную заготовку отжигают при температуре 1000-1200 °C в течение не менее 1 ч, затем проводят спекание заготовки при температуре 1700-1800 °C с изотермической выдержкой в течение не менее 1 ч, а подачу нагретой термопластичной суспензии осуществляют через коническое конфузорное сопло с полууглом раствора θ=15° под давлением, которое определяют в соответствии с соотношением
    Figure 00000001
    ,
    где Δp(t) - давление подачи, Па;
    G(t) - требуемый расход термопластичной суспензии, кг/с;
    ρ - плотность суспензии, кг/м3;
    Sкр - площадь минимального сечения сопла, м2;
    φ - безразмерный коэффициент расхода сопла.
RU2015102650/05A 2015-01-27 2015-01-27 Способ получения трехмерных керамических изделий RU2600647C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015102650/05A RU2600647C2 (ru) 2015-01-27 2015-01-27 Способ получения трехмерных керамических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015102650/05A RU2600647C2 (ru) 2015-01-27 2015-01-27 Способ получения трехмерных керамических изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015102650A RU2015102650A (ru) 2016-08-20
RU2600647C2 true RU2600647C2 (ru) 2016-10-27

Family

ID=56694752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015102650/05A RU2600647C2 (ru) 2015-01-27 2015-01-27 Способ получения трехмерных керамических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2600647C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641683C1 (ru) * 2016-11-27 2018-01-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) Способ получения керамических изделий сложной объемной формы
RU2668107C1 (ru) * 2017-11-14 2018-09-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ изготовления изделий из порошковых керамических материалов
RU2689833C1 (ru) * 2018-09-19 2019-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ-М" Способ получения керамических изделий на основе порошков оксидов металлов
RU2700356C1 (ru) * 2017-12-11 2019-09-16 С.А.С 3ДСерам-Сэнто Способ изготовления деталей, сделанных из керамического материала, посредством технологии аддитивного производства
RU2760015C1 (ru) * 2020-11-30 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения термопластичного полимерно-керамического филамента для 3-D печати методом послойного наплавления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5340433A (en) * 1989-10-30 1994-08-23 Stratasys, Inc. Modeling apparatus for three-dimensional objects
US5649277A (en) * 1993-06-09 1997-07-15 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Process and apparatus for the free-forming manufacture of three dimensional components of predetermined shape
RU2169056C2 (ru) * 1995-09-29 2001-06-20 Карпентер Технолоджи Корпорейшн Способ изготовления деталей из неорганического порошкообразного материала (варианты) и связующая композиция для осуществления способа
RU2263004C2 (ru) * 2000-04-04 2005-10-27 Мессер Грисхайм ГмбХ Способ изготовления конструктивного элемента из порошкообразного исходного материала и пригодный для этого экстрактор
EP1841381B1 (en) * 2005-01-25 2013-03-13 Ormco Corporation Methods for shaping green bodies

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5340433A (en) * 1989-10-30 1994-08-23 Stratasys, Inc. Modeling apparatus for three-dimensional objects
US5649277A (en) * 1993-06-09 1997-07-15 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Process and apparatus for the free-forming manufacture of three dimensional components of predetermined shape
RU2169056C2 (ru) * 1995-09-29 2001-06-20 Карпентер Технолоджи Корпорейшн Способ изготовления деталей из неорганического порошкообразного материала (варианты) и связующая композиция для осуществления способа
RU2263004C2 (ru) * 2000-04-04 2005-10-27 Мессер Грисхайм ГмбХ Способ изготовления конструктивного элемента из порошкообразного исходного материала и пригодный для этого экстрактор
EP1841381B1 (en) * 2005-01-25 2013-03-13 Ormco Corporation Methods for shaping green bodies

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2641683C1 (ru) * 2016-11-27 2018-01-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) Способ получения керамических изделий сложной объемной формы
RU2668107C1 (ru) * 2017-11-14 2018-09-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Способ изготовления изделий из порошковых керамических материалов
RU2700356C1 (ru) * 2017-12-11 2019-09-16 С.А.С 3ДСерам-Сэнто Способ изготовления деталей, сделанных из керамического материала, посредством технологии аддитивного производства
RU2689833C1 (ru) * 2018-09-19 2019-05-29 Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХ-М" Способ получения керамических изделий на основе порошков оксидов металлов
RU2760015C1 (ru) * 2020-11-30 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения термопластичного полимерно-керамического филамента для 3-D печати методом послойного наплавления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015102650A (ru) 2016-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nandy et al. A review on direct metal laser sintering: process features and microstructure modeling
Gibson et al. Binder jetting
RU2600647C2 (ru) Способ получения трехмерных керамических изделий
US11718037B2 (en) Adaptive 3D printing
Zhang et al. Additive manufacturing processes and equipment
AU2018262560B2 (en) Molding method and apparatus, particularly applicable to metal and/or ceramics
Lewis et al. Direct ink writing of three‐dimensional ceramic structures
US5622216A (en) Method and apparatus for metal solid freeform fabrication utilizing partially solidified metal slurry
US5738817A (en) Solid freeform fabrication methods
JP2023002601A (ja) 金属部品の経済的な製造方法
US9492968B2 (en) Three-dimensional powder molding
US11541593B2 (en) Extruder for a system for the additive manufacture of metal parts using the composite extrusion modeling (CEM) method
US20180162044A1 (en) Dissolving polymer binders for additive manufacturing feedstock
CN104108131B (zh) 一种陶瓷材料的3d打印成型方法
CN105057665A (zh) 一种3d打印零部件的方法
JP2008006502A (ja) 鋳型の形成方法
TW201726367A (zh) 三維列印之材料及配方
Hensen et al. Additive manufacturing of ceramic nanopowder by direct coagulation printing
RU2689833C1 (ru) Способ получения керамических изделий на основе порошков оксидов металлов
Wang et al. Near‐net shape forming of advanced ceramics
Elliott et al. Experimental study of the maximum resolution and packing density achievable in sintered and non-sintered binder-jet 3D printed steel microchannels
WO2024100644A1 (en) Molding system and method for additive metal casting
JP2019081947A (ja) 追加の粉末床用可動壁
EP4615647A1 (en) Method and system for additive metal casting
WO2019005972A1 (en) METHOD FOR MODIFYING THE DIMENSIONS OF A PUMP PART IN CAST IRON

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170128

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180216

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200128