산업용 장비
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열가소성 플라스틱은 3D 프린터가 물체를 만드는 가장 일반적인 재료입니다. 거의 모든 FFF(Fused Filament Fabrication) 3D 프린터는 열가소성 필라멘트 스풀을 사용합니다. 작동 중에 FFF 3D 프린터는 필라멘트를 노즐 헤드로 공급합니다. 필라멘트가 노즐 헤드에 강제로 들어가게 되면 압출되어 프린트 베드 위로 방출되어 물체가 만들어집니다. 많은 3D 프린터가 정확히 열가소성 수지를 사용하는 이유는 무엇입니까?
열가소성 플라스틱은 열에 노출되면 성형이 가능해지고 냉각되면 다시 단단하고 단단한 상태로 되돌아가는 폴리머 기반 재료로 정의됩니다. 기본 상태에서 견고합니다. 그러나 가열되면 열가소성 물질이 더 부드럽고 유연해집니다. 그런 다음 열가소성 재료가 냉각되면 고체 상태로 변경됩니다.
FFF 3D 프린터가 물체를 만드는 데 필요한 공정인 열가소성 재료를 압출할 수 있습니다. FFF 3D 프린터에는 열가소성 필라멘트가 압출되는 노즐 헤드가 있습니다. 필라멘트는 패턴이 있는 압출 부품이 단면 프로파일을 제공하는 노즐로 공급됩니다. 그런 다음 압출된 필라멘트가 프린트 베드의 특정 영역에 착지하여 레이어별로 개체를 구축합니다.
3D 프린터가 열가소성 소재를 사용하는 또 다른 이유는 다양한 색상이 가능하기 때문입니다. 열가소성 소재는 단일 색상으로 제한되지 않습니다. 오히려 거의 모든 색상을 얻기 위해 염색할 수 있습니다. 그리고 3D 프린팅된 물체는 컬러가 있는 경우가 많기 때문에 3D 프린터는 열가소성 소재를 사용합니다.
다양한 색상 외에도 열가소성 소재는 투명할 수 있습니다. 물체가 투명하도록 설계된 경우 투명한 재료가 필요합니다. 열가소성 플라스틱은 투명성을 허용하는 재료 중 하나입니다.
열가소성 소재로 접착제가 필요 없습니다. 앞서 언급했듯이 냉각되면 반액체에서 고체 상태로 변합니다. 3D 프린터가 물체를 만들 수 있는 다른 재료가 있습니다. 불행히도 그들 중 다수는 접착제를 사용해야 합니다. 재료가 저절로 굳지 않으면 접착제가 필요할 수 있습니다. 열가소성 소재는 냉각되면 굳기 때문에 접착제를 사용할 필요가 없습니다.
열가소성 물질은 비교적 저렴합니다. 대부분의 재료와 마찬가지로 가격이 변동될 수 있습니다. 일부 열가소성 재료는 파운드당 1달러 미만인 반면 다른 열가소성 재료는 파운드당 10달러가 넘습니다. 그럼에도 불구하고 일반적으로 3D 프린팅 애플리케이션에 사용되는 다른 재료보다 비용이 저렴합니다.
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폴리프로필렌은 매우 어리지만 그 역사는 폭발적인 성장이 특징입니다. J. Paul Hogan과 Robert Banks는 1951년에 이 플라스틱을 처음으로 중합했으며 3년 후 Giulio Natta와 Karl Rehn은 이 물질을 결정성 이소택틱 폴리머로 중합했습니다. 이 선구적인 발견은 1957년까지 폴리프로필렌을 대규모 상업 생산으로 이끌었으며 현재 제조 산업에서 두 번째로 인기 있고 가장 수익성이 높은 플라스틱입니다. 최근 연구에 따르면 2019년 세계 폴리프로필렌 시장 규모는 약 1,260억 3,000만 달러였으며 현재
금속 표면 마감 특성에 대한 참조 도구 금속 표면 마감 차트는 Metal Cutting에서 때때로 품질 보증 프로세스의 일부로 내부적으로 사용하는 참조 자료입니다. (우리 웹사이트의 품질 약속 페이지에서 품질 측정에 대한 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.) 일반적으로 이 차트는 다음과 같은 표준 표면 마감 측정과 관련된 지침을 제공합니다. 사용된 다양한 매개변수 다양한 가공 방법에 따른 일반적인 거칠기 마이크로인치(µin)와 같은 단위에서 미크론(또는 마이크로미터, µm)으로의 변환 표준 표면 마감이란 무엇입니까? 표면 마