氧化铝陶瓷固化层结构
尺寸偏差降七成
通过设计微米级空心矩形结构将层状结构转变为T形错位层状结构,兼顾强度与韧性的各向异性调控,同时提升弯曲强度和断裂韧性。
Yu, Xuehua · 赵宇辉 · 王志国 · Ke, Zhong · Mingtao, Zhang · 赵吉宾
Additive Manufacturing 2025
参数信息
- 弯曲强度
- 331.40 MPa
- 断裂韧性
- 6.14 MPa∙m1/2
- x方向尺寸收缩控制范围
- -4.02–7.22 %
- y方向尺寸收缩控制范围
- -3.59–9.53 %
- z方向尺寸收缩控制范围
- -5.54–8.48 %
- 弯曲强度增强效果(x方向)
- -12.97–25.73 %
- 断裂韧性增强效果(z方向)
- 6.47–82.86 %
- 各向异性收缩降低率
- 4.34–75.49 %
技术优势
同步提升强韧性
T形错位层结构提高截面系数,使弯曲强度和断裂韧性同时得到改善。
大幅降低收缩各向异性
微结构设计可将各向异性收缩差异降低最高达75.49%。
打印状态不受影响
具有微结构设计的生坯光聚合状态与常规打印一致,无需调整工艺参数。
应用场景
- 陶瓷增材制造:提供一种通用方法,可调控VPP增材制造中不同材料的尺寸与力学性能各向异性。
- 生物陶瓷:通过抑制各向异性收缩与强度差异,满足生物陶瓷植入体对尺寸精度和力学一致性的要求。
- 陶瓷型芯:通过微结构设计调控收缩和强度,提高复杂陶瓷型芯的尺寸精度与可靠性。
- 光固化打印:无需改动打印参数即可实现性能调控,可直接应用于现有光固化打印工艺。