Las impresiones SLA suelen ser bastante débiles en comparación con varios otros métodos de fabricación aditiva. Esta percepción de debilidad les ha impedido a menudo tener aplicaciones en entornos industriales. Sin embargo, las propiedades mecánicas de las impresiones SLA pueden mejorarse con ciertos métodos, como demuestra un nuevo estudio. Investigadores de la Universidad de Zhejiang de China han demostrado que la reticulación puede permitir materiales con largas cadenas de polímero, que exhiben mejores atributos de material que sus contrapartes estándar.
La práctica de la reticulación en realidad se origina en el campo del revestimiento de materiales. El uso de reticulación abre muchos más usos potenciales para materiales SLA como diisocianato de isoforona (IPDI), metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA) y materiales a base de polietilenglicol (PEG), que todos tienen largas cadenas de prepolimerización. Los investigadores seleccionaron estos materiales y pudieron formar impresiones densas debido a su estructura molecular.
El proceso de preparación
Sin embargo, los prepolímeros no vinieron automáticamente listos para el proceso. De hecho, los materiales pueden ser muy viscosos y permanecer en un estado sólido que no es ideal para la impresión SLA. Para solucionar este problema, agregaron tres tipos de adyuvantes para diluir el prepolímero y hacerlo adecuado para su procesamiento. La adición de acrilato de 2-hidroxietilo al prepolímero provoca una contracción de las piezas impresas inferior al 1,3%. De manera similar, con el diluyente monofenil éter de etilenglicol, el rango de densidad de las piezas impresas está entre 1,187 g cm- 3 y 1,195 g cm -3 , que es más alto que el del PVC y PET comerciales.
En total, los investigadores midieron tres resinas a diferentes potencias láser y velocidades de escaneo. Notaron que las resinas varían en densidad y dureza dentro de un rango pequeño cuando estas propiedades cambian. Los investigadores señalan que una potencia de 195,5 a 350 mW puede ayudar a lograr una superficie relativamente plana, alta densidad y dureza en la impresión final.
Si bien SLA es una tecnología fantástica con numerosas ventajas, no se utiliza mucho en este momento. Sin embargo, este nuevo método puede permitir la impresión de componentes funcionales con excelente rendimiento. Quizás en el futuro, tales mejoras puedan ayudar a SLA a superar su reputación de ser solo bueno para la creación de prototipos.
El estudio completo está disponible aquí . Imagen destacada cortesía de la Universidad de Zhejiang.