Гигарецикл.png
Информация о ФА icon.svgУгол вниз icon.svgИсточник данных
ТипБумага
Цитировать как Ссылка на исходный документ.Верн, Алабама; Байард, диджей; Окли, РБ; Фидлер, MJ; Снабс, СЛ; Пирс, Дж. М. Изготовление плавленых частиц. 3-D печать: оптимизация и механические свойства переработанных материалов. Материалы 2018 , 11, 1413. doi: https://doi.org/10.3390/ma11081413 открытый доступ

Производство плавленых частиц (FPF) (или производство плавленых гранул (FGF)) имеет потенциал для увеличения количества переработанных полимеров в 3-D печати. Здесь Gigabot X с открытым исходным кодом используется для разработки нового метода оптимизации FPF/FGF для переработанных материалов. Гранулы и отпечатки первичной полимолочной кислоты (PLA) были проанализированы, а затем сравнены с четырьмя переработанными полимерами, включая два наиболее популярных материала для печати (PLA и акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)), а также два наиболее распространенных пластиковых мусора (полиэтилентерефталат (ПЭТ). ) и полипропилен (ПП)). Размерные характеристики различных материалов были определены количественно с помощью цифровой обработки изображений. Затем для оптимизации скорости печати использовались матрицы мощности и скорости сопла, а также проводился тест печати для максимизации производительности двухтемпературного экструдера для данного полимерного сырья. Испытания на растяжение по стандарту ASTM типа 4 использовались для определения механических свойств каждого пластика при печати с помощью экструдера с приводом частиц и сравнивались с печатью накаливания. Результаты показали, что Gigabot X может печатать материалы в 6,5–13 раз быстрее, чем обычные принтеры, в зависимости от материала, без значительного снижения механических свойств. Был сделан вывод, что Gigabot X и аналогичные принтеры FPF/FGF могут использовать широкий спектр переработанных полимерных материалов с минимальной последующей обработкой.

Ключевые слова

Смотрите также

RepRapable Recyclebot и Дикий Запад переработки отходов

mqdefault.jpgYouTube_icon.svg
mqdefault.jpgYouTube_icon.svg

Технология переработки

LCA по распределенной переработке

Обзоры литературы

Гигарецикл.png

Внешние параметры

  • Статья экономиста о лодке из полиэтилена высокой плотности Вашингтонского университета , Oprn3dp.me
  • https://ultimaker.com/en/resources/52444-ocean- Plastic-community-project
  • Еще одно возможное решение – многоразовые контейнеры [1]
  • Коммерческий https://dyzedesign.com/pulsar-pellet-extrumer/
  • ---
  • Круз Ф., Ланца С., Будауд Х., Хоппе С. и Камарго М. Переработка полимеров и аддитивное производство в контексте открытого исходного кода: оптимизация процессов и методов. [2]
  • Исследование деградации материала при переработке PLA в деталях, изготовленных аддитивным способом
  • Мохаммед М.И., Дас А., Гомес-Кервин Э., Уилсон Д. и Гибсон И., EcoPrinting: Исследование использования 100% переработанного акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС) для аддитивного производства.
  • Кариз М., Сернек М., Обучина М. и Кузман М.К., 2017. Влияние содержания древесины в нити FDM на свойства деталей, напечатанных на 3D-принтере. Материалы сегодня Коммуникации. [3]
  • Кайнак Б., Сперк М., Широле А., Зиглер В. и Сапкота Дж., 2018. Композиты полипропилен/целлюлоза для производства добавок при экструзии материалов. Макромолекулярные материалы и инженерия, стр. 1800037. [4]
  • О. Мартикка и др., «Механические свойства древесно-пластиковых композитов, напечатанных на 3D-принтере», Key Engineering Materials, Vol. 777, стр. 499-507, 2018 [5]
  • Ян, Т.К., 2018. Влияние температуры экструзии на физико-механические свойства компонентов однонаправленного композита на основе полимолочной кислоты, армированного древесным волокном (WFRPC), с использованием моделирования наплавления. Полимеры, 10(9), с.976. [6]
  • Романи А., Роньоли В. и Леви М. (2021). Дизайн, материалы и аддитивное производство на основе экструзии в контексте экономики замкнутого цикла: от отходов к новым продуктам. Устойчивое развитие, 13(13), 7269. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7269/pdf .

Обзоры литературы

В новостях

  • Оптимизация свойств переработанных материалов для 3D-печати 3D Print 40.1k
  • re: 3D GIgabot X оптимизация собственности на материалы 3D-печати в 3D
  • Gigabot X: Оптимизация перерабатывающей нити 3DRuck
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.