РОЗРОБЛЕННЯ ЩІЛЬНОНАПОВНЕНОЇ НИТКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ТЕХНОЛОГІЇ MFDM

https://doi.org/10.23939/cds2023.01.102
Надіслано: Вересень 20, 2023
Переглянуто: Жовтень 02, 2023
Прийнято: Жовтень 10, 2023
1
Сілезький технологічний університет
2
Сілезький технологічний університет

У статті описано дослідження, у ході якого було розроблено нитку з високим наповненням порошком сплаву Co-Cr-Mo, процес 3D-друку, а також деградацію та спікання виготовлених зразків. Вони показують вплив з’єднання на кінцеву структуру матеріалу. Дослідження, представлені в цій статті, дозволяють нам оцінити взаємозв’язок між розміром частинок металевого порошку та поверхнею та внутрішньою структурою готового агломерату. Аналіз матеріалів дає змогу виробляти та друкувати високонаповнені нитки за технологією MFDM.

1. A. Jandyal, I. Chaturvedi, I. Wazir (et al.), 3D printing – A review of processes, materials, and applications in industry 4.0, Sustainable Operations and Computers, Vol. 3, 2022, 33-42. https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.09.004

2. S. Park,W. Shou, L. Makatura(et al.), 3D printing of polymer composites: Materials, processes, and applications, Vol. 5, 5 January 2022, 43-76. https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.10.018

3. Caban J., Szala M., Kęsik J., Wykorzystanie druku 3D w zastosowaniach automotive, Autobusy, Vol. 6, 2017, 573-579.

4. H. Ramazani, A. Kami, Metal FDM, a new extrusion-based additive manufacturing technology for manufacturing of metallic parts: a review, Progress in Additive Manufacturing Vol 7, 2022, 609–626. https://doi.org/10.1007/s40964-021-00250-x

5. Ü. Çevik, M. Kam, A Review Study on Mechanical Properties of Obtained Products by FDM Method and Metal/Polymer Composite Filament Production, Micro and Nano Sensors from Additive Manufacturing, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/6187149

6. J. Nowacki, Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

7. R. R. Colon, V. V. Nayak, P. Parente (et al.), The presence of 3D printing in orthopedics: A clinical and material review, Journal of Orthopaedic Research, 2022.

8. B. Surowska, Biomateriały metalowe oraz połączenia metal-ceramika w zastosowaniach stomatologicznych, 2009.

9. J. Marciniak, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

10. Michta D., Kaczmarska B., Gierulski W., Uniwersalność druku 3D w technologii FDM.

11. Venkatram S., Kim C., Chandrasekaran A., Critical Assessment of the Hildebrand and Hansen Solubility

12. Parameters for Polymers, J. Chem. Inf. Model. Issue 59, Vol. 10, 2019.

13. Krevelen D.W., Properties of Polymers, Elservier, 2009.

14. Mark J., Physical properties of Polymers Handbook, Springer.

15. Kosmalska D., Kaczmarek H., Malinowski R., Postępy w badaniach degradacji termicznej materiałów polimerowych, Polimery, Issue 5, Vol. 64, 2019,317-392. https://doi.org/10.14314/polimery.2019.4.1

16. Liu Q., Song S. L., Xi G.X., Catalytic effects of sulfates on thermal degradation of waste poly(methyl methacrylate), Thermochimica acta, Issue 435, 2005, 64-67. https://doi.org/10.1016/j.tca.2005.05.005