1.A 3D nyomtatási anyagok változékonysága
A 3D nyomtatás technológiai vonzerejének egyik jelentős kifejezése az anyagok sokfélesége. A klasszikus műanyagoktól és fémektől az újszerű polimer anyagokig, kerámiákig és kompozit anyagokig a 3D nyomtatási technológia gyakorlatilag mindenféle anyagot lefed. Míg ezen anyagok némelyike nagy szívóssággal rendelkezik, mások kiemelkedő szilárdsággal és keménységgel rendelkeznek; de másoknak megvannak a saját egyedi előnyei a teljesítményben.
A műanyagok közül két leggyakrabban használt 3D nyomtatási anyag az ABS és a PLA. Az ABS jó keménysége és tartóssága alkalmassá teszi a nyomtatásra a prototípus gyártástól a végtermékekig. Ezzel szemben a PLA-t megújuló növényi erőforrásokból állítják elő, és nagyobb nyomtatási teljesítménnyel és alacsonyabb nyomtatási hőmérséklettel büszkélkedhet. Környezetbarát és biológiailag is nagyon szépen lebomlik. A szívósság tekintetében, annak ellenére, hogy mindkét anyagnak vannak előnyei, nem a legnagyobbak.
A 3D nyomtatási technológiában használt másik létfontosságú anyagfajták a fémporok, például a titánötvözetek, az alumínium, a rozsdamentes acél stb. Leggyakrabban ipari környezetben használva robusztusabb és tartósabb tárgyakat készítenek. A fémpor 3D nyomtatási technikája kissé bonyolult, azonban speciális eszközöket és felszerelést igényel, és drága. Szívósság szempontjából bár a fémporral nyomtatott alkatrészek nagy szilárdsággal és keménységgel rendelkeznek, a legmeghatározóbb jellemzőjük nem annyira.
2. Különféle erős 3D nyomtatási anyagok
A grafénen kívül más 3D nyomtatási anyagok is elég nagy szívósságot mutatnak. Az Egyesült Államokban a Colorado Boulder Egyetem által vezetett csapat által az Egyesült Államokban készített CLEAR anyag elég rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a szív állandó dobogásának, és elég szívós ahhoz, hogy ellenálljon az ízületi nyomásnak. Ez az anyag új megközelítést kínál az orvosbiológiai ipar számára, mivel könnyen formázható, hogy megfeleljen a betegek speciális igényeinek, és könnyen megtapad a nedves szövetekben.
Ezen túlmenően, a mikro-metaanyagok birodalmában nagyot léptek előre az MIT és az amerikai hadsereg kutatólaboratóriumának mérnökei. Felfedezték, hogy az adott konstrukció nagymértékben befolyásolja az ütésállóságot, és hogy a bonyolult méhsejt alakú oszlopok és keresztgerendák szerkezetei szuperszonikus hatásokat is elviselhetnek. A 3D nyomtatás, összeszerelés és egyéb technikák segítségével ezeket az anyagokat mikrostruktúrákká alakítják, így biztosítva az általános nagy teljesítményt. A rendkívül nagy szívósság lehetővé teszi, hogy ezek a metaanyagok apró perforációkat hozzanak létre anélkül, hogy ütés hatására eltörnének.
https://www.china-3dprinting.com/metal-3d-printing/3d-printing-bike-pedal.html