DLP 3D ПЕЧАТЬ КОРУНДОВОЙ КЕРАМИКИ: РАЗРАБОТКА ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ ОБЖИГА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЕЧЕННОЙ КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ АДДИТИВНЫМ МЕТОДОМ
- Авторы: Верхошанский Я.Ю.1, Ткачев Д.А.2, Темиргалиев А.И.2
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский Томский государственный университет
- Выпуск: № 10 (172) (2025)
- Страницы: 3-11
- Раздел: Материаловедение в машиностроении
- URL: https://bakhtiniada.ru/2223-4608/article/view/349987
- DOI: https://doi.org/10.30987/2223-4608-2025-10-3-11
- ID: 349987
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе показано применение проекционной стереолитографической 3D-печати методом цифровой световой обработки (DLP) для получения изделий из корундовой керамики марки ВК-95-1. Для DLP 3D-печати использовалась фотополимерная керамическая суспензия с 70 масс. % керамического порошка марки ВК-95-1. На основе данных термогравиметрического (ТГ) и дифференциального сканирующего калориметрического (ДСК) анализов разработаны температурные режимы удаления связующего (дебиндинга) и спекания. Показано, что ступенчатый дебиндинг со скоростью нагрева 0,4…0,5 °C/мин и выдержками при 300, 375 и 470 °C, а также последующее спекание при 1600 °C обеспечили достижение относительной плотности до 95 % от теоретической (3,47 ± 0,02 г/см³). Водопоглощение составило 0,69 ± 0,19 %, что свидетельствует о преобладании в спеченной керамике закрытой пористости. Предел прочности при трёхточечном изгибе спечённых образцов варьировался от 180 до 250 МПа в зависимости от ориентации слоёв относительно вектора нагружения: максимальные значения (250 ± 30 МПа) были зафиксированы при воздействии нагрузки вдоль оси печати, демонстрируя характерную для аддитивных технологий анизотропию свойств. Твёрдость по Виккерсу составила 850 ± 25 HV. Согласно результатам микроструктурного анализа установлено, что разработанный режим термообработки обеспечивает полное удаление полимерного связующего и получение спеченной керамики с равномерным распределением зерен по размерам, со средним размером зерна 5,1 мкм. Таким образом, совокупность полученных результатов подтверждает применимость рассмотренного аддитивного метода для формирования сложной геометрии изделий из корундовой керамики ВК-95-1.
Ключевые слова
Об авторах
Янис Юрьевич Верхошанский
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Email: verkhoshanskiy@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-5550-9643
SPIN-код: 8962-8239
Scopus Author ID: 57657658400
Физико-технический факультет
Дмитрий Александрович Ткачев
Email: verkhoshanskiy@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1969-2927
Александр Игоревич Темиргалиев
Автор, ответственный за переписку.
Email: verkhoshanskiy@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0009-6397-0462
Список литературы
Верхошанский Я.Ю., Ткачев Д.А., Темиргалиев А.И. Разработка состава на основе корундовой керамики ВК-95 для DLP 3D печати // Южно-Сибирский научный вестник. 2024. № 6 (58). С. 180−189. doi: 10.25699/SSSB.2024.58.6.027. EDN CWQEFB. Zhang K. Effects of solid loading on stereolithographic additive manufactured ZrO2 ceramic: A quantitative defect study by X-ray computed tomography // Ceram. Int. Elsevier BV, 2021. Т. 47, № 17. С. 24353–24359. Патент на изобретение RU:2685211:C2 USA. Жидкая фотополимеризующаяся композиция для лазерной стереолитографии / Гуревич Я.М. Gao Y., Ding J. Low solid loading, low viscosity, high uniform shrinkage ceramic resin for stereolithography based additive manufacturing // Procedia Manuf. Elsevier BV. 2020. Т. 48. С. 749–754. Yu X. Significantly improved sintering shrinkage of heavy calcium carbonate ceramic cores by binder jetting using Al powder additive // Ceram. Int. Elsevier BV, 2024. Т. 50, № 21. С. 40922–40931. ВК 95. 2024. (Электронный ресурс) URL: https://omegaceramic.ru/vk-95-1/ (дата обращения: 08.04.2025). Патент на изобретение RU:2641683:C1 USA. Способ получения керамических изделий сложной объемной формы / Буяков А.С. Promakhov V. V. On the possibility to fabricate ceramics using fused deposition modeling. 2016. Маликов Е.В., Непочатов Ю.К., Плетнев П.М. Влияние добавок оксидов иттрия и магния на характеристики корундовой бронекерамики // Огнеупоры и техническая керамика. 2013. № 4−5. С. 35−39. EDN UEAYYR. Liu H. H. Effects of MgO and Y2O3 on the microstructure and mechanical properties of Al2O3 ceramics // Key Engineering Materials. 2014. Т. 589. С. 572−577. Jia X. Enhanced thermal shock resistance of Al2O3, MgO castables with MgAl2O4 interfacial layer between aggregate and matrix // Ceram. Int. Elsevier BV, 2024.
Дополнительные файлы



