當前市面上光固化3D打印以面成型技術為主,其光源一般是DLP投影或LCD黑白屏,UV光的波長一般是385nm或405nm。那這兩種波長都有哪些優缺點呢,下面看一下實際實驗研究。
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實驗條件:
光能量密度:8mW/cm2
波長:405nm和385nm
測試不同波長下,固化時間與固化厚度的關系,繪制固化曲線。
實驗結論:
385nm開始固化時效率更高(更低的Ec)
405nm更有效地固化厚層(更高的Dp)
405nm測試的斜率更陡,使其更容易發生徹底固化,但也可以提高較厚層的打印速度。
從圖中可以看出,385nm和405nm的Ec和Dp值不同。
385nm和405nm區別
在光固化3D打印中,385nm和405nm波長的區別主要體現在以下幾個方面:
1.光源與能量
385nm:通常使用UVLED或激光,能量較高。
405nm:多采用UVLED,能量相對較低。
2.樹脂固化效果
385nm:能量高,固化速度快,適合高精度打印。
405nm:固化速度稍慢,但固化層更均勻。
3.打印精度
385nm:穿深淺,適合高精度模型。
405nm:穿深大,精度稍低,層間結合更好。
4.設備成本
385nm:光源成本較高,設備價格更貴。
405nm:光源成本較低,設備價格更實惠。
5.應用場景
385nm:適用于高精度要求的領域,對透明料更友好。
405nm:適合一般原型制作和教育等場景。
6.打印機
385nm:適用于DLP。
405nm:適合于LCD,對LCD屏相對友好。
7.安全性
385nm:紫外線較強,需更多防護。
405nm:相對安全,防護要求較低。?
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審核編輯 黃宇
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