在這次研究中,研究人員利用了專門針對GMAW技術的開源式3D打印機,在這臺機器上一個三軸的臺子被用來固定基板,而焊機則用于熔化鋁或者鋼材進行逐層3D打印。通過這樣的描述我們不難想象,成品的結果一定會有基板牢牢結合在一起。
“正如你們所知,金屬3D打印總是需要后期處理。因為最起碼,你需要通過切割把打印的金屬部件從金屬基板拿下來。”密歇根理工大學副教授JoshuaM.Pearce博士稱,“目前,我們已經解決了鋁和鋼的問題,這里需要使用幾種技術,其中包括改變覆蓋氣體、表面預處理和基板的選擇,以引起金屬間化合物——因此,我們只需用一把錘子就能把3D打印對象從基板上敲下來,而這個基板也可以重新使用”。
針對這樣的“結合”,研究人員就是希望找到重復利用的有效辦法和合適材料。研究中,他們通過分析孔隙率、硬度遍歷,以及彈性和剪切模量的測定,選擇了氧化鋁、氮化硼、氮化鈦三種不同材料用于3D打印鋁金屬的基板解除實驗。研究人員通過操縱焊接級氬保護氣體和RC25(這是一種含有25%二氧化碳的混合氣體,用作3D打印鋼的時候的一種“覆蓋氣體”)保護氣體,找出了如何減少和修正粘連問題的方法。關于不同基板的研究,研究人員對每個“處理條件”分別準備了5個樣本。在3D打印鋁時使用了一系列的材料,并分別分為涂覆和未涂覆作為對照。而針對鋼的基板所有的都沒有涂覆。在3D打印過程中使用的是標準的鋁和鋼制線材。
在金屬3D打印過程中,研究人員會變更3D打印路徑以提高打印質量,在打印鋁金屬的時候,每層之間有60秒的停頓;在3D打印鋼的時候與之類似但是方法卻有所變化。對于這一點,研究人員在他們的論文中稱:“所有使用的基板解除系統都最小化了焊接滲透,并且在與基板銜接的地方形成了一個比較脆的區域,這樣只需以最小的沖擊就能將樣品從基板上去除。”通過這種技術,再加上允許層冷卻,然后再用水進行淬火,研究人員發現基板在這樣的情況下更容易被除去。研究人員使用數顯卡尺等對每組五個樣品都進行了試驗和測量,他們發現從基板上去除3D打印金屬部件而不折斷任何層,打印對象也沒有產生翹曲,基板在此過程中相對沒有受到影響,而剩下的材料仍然保持著“清潔和光澤。”經過檢查孔隙后,數據顯示整體的孔隙率低于百分之五,而鋼基板樣品中的孔隙率則稍微低一點。
此外,研究人員還可以通過打印設置,以及操縱和促進氧化物的釋放,還有促進鋁-鐵化合物的形成等方法使得鋁質樣品更容易從鋼質基板上去除,而且并不需要切割工具。人們發現,氧化鋁、氮化硼和氮化鈦是相對較為有效的脫模劑。總體而言,這些研究成果對于那些使用金屬材料進行3D打印的企業工廠,無論是小型企業還是大型工業實體,都會有所很大的幫助。這樣的技術方法不僅會使整個金屬3D打印過程更加簡單,并且,可重復使用的基板也幫助用戶節省了更多的資源成本。