- Отрасль
- Медицина
- Задача
- Оптимизация отсеивающего растра для рентгеновского аппарата с использованием 3D‑печати чистым вольфрамом
- Вольфрам зарекомендовал себя как ценный материал для 3D‑печати, и многих специалистов привлекает его термостойкость, особенно в вакууме и под высоким напряжением. Исследования показали, что технология селективного лазерного плавления (SLM/LPBF) может быть использована для производства вольфрамовых деталей высокой плотности, точности и сложности, которые будут иметь большое значение в области медицинской противорадиационной защиты и радионуклидной визуализации, а также в других плазменных средах
- Что сделано
- Компания HBD разработала процесс аддитивного производства высокоточных, высокоплотных изделий со сверхтонкими стенками, позволяющий полностью удалить примеси, благодаря чему напечатанные из чистого вольфрама детали успешно используются в вакуумной среде
- Отсеивающий растр напечатан на SLM‑принтере HBD 350 из порошка чистого вольфрама
- Подготовка модели к 3D‑печати выполнена в ПО VoxelDance Additive
- Результат
- Более высокая плотность вольфрама способствует лучшему поглощению рентгеновского излучения
- Цифровое производство с участием 3D‑печати дает больше свободы в проектировании продукта, что влияет на более точное введение рентгеновских лучей в фотодиод
- Регулировка формы пучка для уменьшения рентгеновского рассеяния и обеспечения превосходного качества изображения
- Хорошая теплостойкость, есть возможность эффективно экранировать излучение
- Точность печати деталей ±0,02 мм, минимальная толщина стенки 0,08 −0,1 мм, плотность до 99%
- Оборудование
- HBD 350
- Программное обеспечение
- Программный продукт VoxelDance Additive
- Технологии
- Селективное лазерное плавление (SLM)
- Читайте в блоге
- Гигант китайского рынка HBD: «Россия уверенно осваивает 3D‑печать металлами»