Фотополимерные 3D-принтеры обеспечивают высокую точность и детализацию печати, что делает их востребованными в стоматологии, ювелирном деле, промышленности и прототипировании. Однако выбор подходящей модели зависит от ряда факторов, включая технологию печати, скорость работы и поддерживаемые материалы.
Фотополимерные 3D-принтеры работают по принципу послойного отверждения жидкой смолы под воздействием света. Процесс выглядит следующим образом:
Подготовка модели – 3D-модель загружается в программное обеспечение, где выполняется нарезка на слои.
Отверждение слоя – источник света (лазер, проектор или LED-экран) засвечивает слой фотополимера, заставляя его затвердеть.
Поднятие платформы – печатная платформа немного поднимается, и процесс повторяется для следующего слоя.
Завершение печати и постобработка – после завершения модели ее промывают в спиртовом растворе и, если необходимо, дополнительно засвечивают в УФ-камере для окончательного отверждения.
Фотополимерная печать отличается высокой точностью (до 25 мкм), что делает эту технологию идеальной для задач, где важны мельчайшие детали.
Фотополимерные 3D-принтеры используют три основных технологии, отличающиеся способом засветки смолы:
SLA (Stereolithography Apparatus) – отверждение происходит точечным лазером, что обеспечивает очень высокую детализацию, но скорость печати ниже по сравнению с другими технологиями.
DLP (Digital Light Processing) – использует цифровой проектор, который засвечивает весь слой сразу. Это значительно ускоряет процесс печати, но детализация может быть ниже, чем у SLA.
LCD (Masked Stereolithography, MSLA) – применяется матрица LED-подсветки и ЖК-экран, который маскирует свет, формируя слой. LCD-принтеры отличаются высокой скоростью печати и доступной ценой, но ресурс экрана ограничен.
Выбирая фотополимерный 3D-принтер, важно учитывать, какая технология лучше соответствует вашим задачам: SLA – для максимальной детализации, DLP – для скорости, LCD – для оптимального баланса цены и качества.