用於增材製造的高性能聚合物:成本是多少?

在適當的條件下,PEEK、ULTEM 和 PEKK 等高性能聚合物可以製造出色的 3D 打印材料。但 3D 打印這些高性能塑料的成本是多少?

介紹

隨着增材製造 (AM) 現在被認為是最終用途零件的有效生產工藝,對高性能聚合物的需求正在不斷增長。這些材料的性能優於 POM 和 PC 等工程熱塑性塑料,並且遠優於 PLA 等商品塑料。 

PEEK是高性能類別中最受歡迎的材料之一,它是一種半結晶熱塑性聚合物,具有出色的強度和耐化學性。然而,雖然 PEEK 具有卓越的材料特性,但由於其熔點高、粘度高且易於收縮和翹曲,因此難以打印。PEEK 3D 打印還有另一個重大障礙:成本。

本文着眼於高性能聚合物打印的總成本,考慮材料成本、硬件成本和其他費用(退火、材料存儲等)。

PEEK PEKK ULTEM 樣品 3DGENCE

3DGENCE 的一些 PEEK、PEKK 和 ULTEM 樣品。資料來源:阿尼瓦

高性能聚合物的成本

PEEK、ULTEM (PEI)、PEKK 和 PPS 等高性能聚合物通常比 PLA(約 15 美元/千克)和 ABS(約 20 美元/千克)等普通熱塑性塑料貴 20 倍以上。這歸因於它們理想的材料特性,如強度和耐溫性,以及它們的製造數量比普通熱塑性塑料少。

鑒於購買可3D 打印形式的材料(如長絲或粉末)的成本也高於顆粒等通用形式的材料,因此高性能 3D 打印材料的價格可能會顯得很高。也就是說,少數 3D 打印機能夠 3D 打印PEEK 顆粒

注意:可以在內部PEEK 顆粒擠出長絲,但只有高端擠出機(通常售價為 10,000 美元或更高)才能達到所需的溫度。

ULTEM (PEI) 等材料提供了比 PEEK 稍便宜的替代品,使中小型公司能夠實現高性能 3D 打印。

窺視

PEEK(聚醚醚酮)是一種半結晶熱塑性聚合物,屬於PAEK(聚芳醚酮)家族。PEEK 具有極高的強度、良好的耐化學性、低可燃性和低吸濕性,適用於航空航天、石油和天然氣等要求苛刻的行業。其生物相容性也使其適合醫療和牙科植入物。

PEEK 長絲的起價約為450 美元/公斤,高於 ULTEM 和許多用於粉末床熔融 (PBF) 技術的金屬粉末。PEEK 長絲的一個例子是 3DXTech 的 ThermaXPEEK,其成本為 595 美元/公斤。

在PBF領域,EOS以前銷售一種用於SLS的PEEK粉末,稱為HP3,但現在使用PEKK作為其主要的高性能聚合物粉末。

 

ULTEM(愛德華王子島)

ULTEMPEI(聚醚酰亞胺)是一種非晶態熱塑性塑料,其材料特性與 PEEK 相似。PEI 比 PEEK 更容易打印,但衝擊強度、拉伸強度和耐溫性較低。

可以以比 PEEK 更低的價格購買 ULTEM 長絲,這反映出其材料性能稍差。這種高性能聚合物有多種配方,即ULTEM 1010和ULTEM 9085。ULTEM 1010提供更高的拉伸強度,而ULTEM 9085更輕。

ULTEM 還擁有多項認證(例如 ISO 10993、USP VI 級生物相容性和 NSF 51),使其比 PEEK 等或多或少新興的材料更容易採用。

ULTEM 3D 打印耗材的起價約為250 美元/公斤。Sabic 的 ULTEM 9085 長絲是一種受歡迎的品種,價格為 350 美元/公斤。

豬油

PEKK(聚醚酮酮)是一種半結晶熱塑性塑料。與 PEEK 一樣,它屬於 PAEK 家族,但具有較低的熔點和較弱的晶體結構。PEKK 的優點之一是其熔點和結晶速率可調,因此其各種配方可以提供不同的熱性能和機械性能

有大量 PEKK 長絲可供選擇,價格與 PEEK 基本相似,甚至更高。例如,3DXTech 的 ThermaX PEKK 長絲價格為 695 美元/公斤,而 Kimya 的價格在 830 至 945 美元之間。請注意,與需要更昂貴系統的 PEEK 相比,PEKK 更高的可印刷性意味着與成本更低的硬件兼容。

在 SLS(選擇性激光燒結)中,EOS 的HT-23 粉末是一種碳纖維增強PEKK,適用於航空航天和其他高性能應用。該材料針對工業客戶,其成本對於小公司來說太高了。

 

高性能聚合物 3D 打印機:定價

高性能塑料有長絲形式,但並非所有 FFF 3D 打印機都具備打印它們的能力。合適的打印機需要高溫擠出機(343°C 或更高)、高溫打印床(120°C 或更高)和封閉的高溫構建室(143°C 或更高)。 

PEEK的熔點為343°C,這限制了其在高溫3D打印機中的使用。ULTEM 更容易打印。與此同時,PEKK 的某些配方可以通過入門級專業級系統進行加工。

材料擠壓

一台能夠打印 PEKK 的 3D 打印機成本不到 10,000 美元,但 ULTEM 和 PEEK 需要要求更高的高溫 3D 打印機,起價約為30,000 美元

大規模PEEK打印需要花費超過10萬美元。部分原因是此類機器較大,但也因為它們需要更大程度的環境溫度控制 因為較大的零件更容易變形。

 

粉床融合

一些 SLS 系統可以處理 EOS HT-23,一種增強PEKK 粉末。此類機器通常花費數十萬美元。

高性能聚合物3D打印產生的其他成本

除了硬件和耗材成本之外,使用 PEEK、ULTEM 和 PEKK 等高性能材料進行打印還會產生額外費用,例如:

  • 退火:3D 打印的 PEEK 零件可能需要退火以消除材料應力並提高機械性能。這需要一個烤箱或熔爐,可能要花費數千美元。
  • 存儲:高性能塑料用於關鍵應用,必須正確存儲以保證性能。應使用儲存和在某些情況下除濕解決方案(例如長絲乾燥裝置)。
  • 電力:具有多個加熱區的高溫3D打印機比其他系統消耗更多電力,並且會產生更高的電費。

這值得么?

高性能聚合物比標準或工程聚合物具有更高的強度、耐化學性和耐熱性。對於許多關鍵應用來說,它們是值得的。當被視為 3D 打印金屬的真正替代品時(在許多情況下確實如此),它們可以提供卓越的價值。

 

檇李初探(四)

桐鄉檇李

作者:陸其華

檇李栽培,樹型講究的是層次比,以六級以上層次為上,視頻是為所帶四個園藝班學生講解檇李層次結構,均為90後學生。目前檇李栽培掌握核心技術90後人員還是空白,這批學生畢業後又有幾個會從事農業?

檇李栽培技術比較特別,你一旦掌握核心技術,假如你的檇李園隔壁種植者是水蜜桃冠軍、葡萄冠軍、梨冠軍獲得者等等….就算這些冠軍每天到你檇李園來查看,只要你不講一句話,他們就無法掌握這種技術,光看沒有用。據了解,在嘉興地區種植檇李的區域,一般不肯將檇李栽培技術傳授給外人,連嫁出去的女兒也不肯傳授,這種固步自封的習慣,從而導致檇李發展緩慢。

一般果樹種植,到新華書店買一本該品種的書籍或光盤進行研究學習,基本能夠掌握要點,但檇李卻截然不同。許多栽培方法,無法用言語文字表達出來,就像上乘武功,給你一本武林秘籍,沒有人指點迷津,根本學不會。

我校一位姓范的校友,住崇福,說她爺爺也種植檇李,年輕時每年逢年過節都會燒好一桌好菜,帶上好酒好菜,騎三輪車到附近種植檇李比較好的農戶家裡邀請一起喝酒,在喝酒途中,才能學到一點東西,然後趕緊回家,說給她爸爸聽,讓趕緊記錄下來……幾次三番下來,才掌握一點。

沒有掌握核心技術的檇李種植戶,同一株檇李樹,每年結出來的果都是不一樣的,果皮顏色口味等也會發生變化,弄得不好,早熟的檇李品種會變成中熟、中熟品種會變成早熟品種……正因為檇李的特殊性和複雜性,也使二、三十年前省政府農業機構好不容易幾次組織起來的檇李技術公關隊伍,不得不半途放棄。(註:關鍵是這支技術攻關隊伍均是果樹專業頂尖人士)。

有這樣一則報道:民國時期,有一位鹽商,在桐鄉檇李成熟時,選中了幾株口味特佳的檇李樹,並注了記號,冬季時節挖掘後,僱人用船運到長興,第二年種植出來的檇李果口味卻像老黃瓜及蠟燭味一樣,大呼上當,說是被這些僱工調包了….我第一次看到這個報道,也以為肯定是調包了,後自己在栽培過程中發現,鹽商冤枉了這些僱工。

檇李與其他果樹栽培有一個明顯的不同點:就是檇李存在一個陰陽平衡點(註:蜂糖李也存在這種現象,但不如檇李明顯)檇李不管哪個品系種植下去後,均會出現各種癥狀,第一年的果是這樣,第二年又會變另外一個樣,許多育苗人還以為自己老是發現了新品種。只有完全了解並且完全掌控了這個陰陽平衡點,才能說這個人真的學會了檇李栽培,也就是真味…

我的本專業是蔬菜栽培學,沒有果樹種植思維,這個陰陽平衡點,我整整找了27年,而且是在下午15點左右在草堆叢中找到的;如果不遇上非法拆遷,這個平衡點應該用10年左右就可以找到。

檇李栽培濃縮了也就五個字:平衡與爆發力。在爆發力中尋求平衡;在平衡中追尋爆發力。檇李栽培從第三年開始必須拋開原來果樹種植思路,否則很難種出高品質的產品。65-70多歲不識字、沒有任何文化的老人去種植檇李,他腦海中園藝知識是空白的,我教他3-4年,基本可以掌握檇李栽培方法;當我去帶一群果樹園藝專業畢業的學生去種植檇李時,他們卻很難學會,因為他們的同學、老師、及周圍的許多朋友均是果樹專業人士,學校傳統的果樹園藝思維而影響了檇李固有栽培技術的掌握。

檇李初探(二)

本文較早發表於1933年3月的《浙江建設》月刊6卷9期上,至今已有88年,文章仍然很有價值,對我們現在振興檇李生產具有重要的參考價值。現除小標題數字有改動外,依原貌載於本輯,希望對檇李愛好者有所幫助和啟發。