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从简单的塑料玩具到夏季的各种金属零件,都可以通过3D打印技术制造出来。在3D打印过程中,氧气的存在会影响打印质量和成品性能。氧气对3D打印有两个影响。在粉末床或激光3D打印的情况下,当使用铜等材料时,材料中的氧会在零件中形成气泡。这些气泡会导致成品零件结构完整性的丧失,甚至产生废品。在立体平版印刷(SLA)的情况下,氧气可以控制表面固化。因此,控制氧气的浓度尤为重要。然而,由于氧气控制是由露天处理引起的,因此探索了几种解决方案:提高固化温度,改变材料类型或在零件和空气之间引入物理屏障,在低氧和封闭的环境中固化零件,以及激光3D打印。对于3D打印零件,有很多选项可以选择。3D打印的原料是金属粉末,对有助于零件成形的氧含量要求极高。为了避免成型过程中的氧化,设备需要将氧含量控制在很低的范围内。奥地利Sense3D打印传感器/氧化锆氧传感器-SO-D1-O20-A300C可以测量0.01~2%的氧浓度,精度高,交叉灵敏度低,使用寿命长。多数情况下只需要一点校准,封装成螺纹外壳,顶部烧结金属,线长3米,多用于金属激光烧结3D打印。3D打印传感器/氧化锆氧传感器工作原理SO-D1-020-A300C:由于氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,当向氧化锆电解槽施加电压时,氧气通过氧化结被抽向阳极。如果在电解池的阴极上加一个有孔的盖子,流向阴极的氧气的速度将会受到限制。受该速率的限制,随着施加的电压逐渐增加,电解槽中的电流将达到饱和。这个饱和电流称为极限电流,与周围环境中的氧气浓度成正比。
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