Direct 3D printing of low melting point alloy via adhesion mechanism

材料科学 易熔合金 3D打印 合金 熔点 图层(电子) 基质(水族馆) 表面张力 机械工程 纳米技术 复合材料 工程类 量子力学 海洋学 物理 地质学
作者
Yongze Yu,Fujun Liu,Jing Liu
出处
期刊:Rapid Prototyping Journal [Emerald (MCB UP)]
卷期号:23 (3): 642-650 被引量:28
标识
DOI:10.1108/rpj-12-2015-0185
摘要

Purpose This paper aims to propose a method that can directly print low-melting-point alloy In61Bi26Sn9Ga4 into a variety of macroscopic 3D structures at room temperature via adhesion mechanism. Design/methodology/approach In the first section, the principle of the direct printing system is described. As process parameters and material properties have both geometric and physical significance to printing, the approach the authors take is to study the relationships between key parameters and ultimate printed dimension. The surface tension of the fusible alloy is measured under different temperature ranges. Findings The interaction between the initial standoff distance and the geometry of the first layer is critically important for the adhesion of the liquid metal to the substrate and metal deposition. The characterization of the layer stacking in the direct printing process, stability ranges of the layer thickness and printing speed are also demonstrated. The direct printing system is suitable for making 3D structures with low-melting-point alloy under the summarized range of printing conditions. Social implications This study may arouse big public attention among society. Originality/value This study shows possibilities of manufacturing macroscopic 3D metal objects by continuously depositing molten alloy with low viscosity and high surface tension around room temperature. This study provides a supplement to realize compound printing with metal and nonmetal materials together for building terminal functional devices in a low cost and efficient way.
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