Den 27. juli 2022 offentliggjorde den amerikanske forskningsorganisation Report Oceans for nylig en forskningsrapport, der evaluerer væksten af elastomerer på 3D-printmarkedet, og estimerer, at elastomermarkedet vil nå op på 1,4 milliarder amerikanske dollars (næsten 10 milliarder yuan) om otte år. , med en årlig vækstrate på 22,5 procent fra 2022 til 2030. Sundhedspleje og bilindustrien forventes at være de to store vækstdrivere på markedet.

Hvad er en elastomer?
Elastomerer refererer generelt til materialer, der kan vende tilbage til deres oprindelige form efter at have fjernet ydre kraft, men elastiske materialer er ikke nødvendigvis elastomerer. Elastomerer deformeres kun væsentligt under svag belastning og kan hurtigt genoprette sig til tæt på den oprindelige tilstand og størrelse efter stressafspænding.
De kan modstå enorme deformationer, før de går i stykker, og disse deformationer er ofte reversible. Af denne grund bruges de ofte i produkter, der kan modstå kraftige stød eller vibrationer, såsom bildæk, industrilister, industrielle drivremme, proteser, forbrugerprodukter, medicinsk udstyr og meget mere. Ud over dette er elastomerer også svære at komprimere, hvilket gør dem til det foretrukne materiale til fremstilling af tætninger.

3D-printede elastomerer
I 3D-printteknologi er termoplastiske elastomerer meget udbredt i mange industrier, herunder medicinske, bilindustrien og endda forbrugerprodukter (såsom sportsudstyr). På grund af virkningen af den globale epidemi har medicinsk beskyttelsesudstyr, beskyttende ansigtsskærme osv. fremmet væksten af markedet for 3D-printet elastomer. Blandt dem har silikone-elastomerer en enorm andel i additiv fremstilling og vil fortsætte med at vokse.


Fremtidige og bredere elastomerapplikationer
Allerede i 2020 udviklede A&M University og US Army Research Laboratory i fællesskab en række syntetiske materialer med selvhelbredende egenskaber. Det rapporteres, at polymerens tekstur varierer, fra superblød til ekstrem hård. De er 3D-printbare, genanvendelige og klæber til hinanden i luften og under vandet. Sådanne materialer forventes at opfylde en række militære anvendelser. Deres egenskaber kan finjusteres for blødheden af gummi eller styrken af bærende plast. 3D-printbarhed og evnen til selvhelbredelse på få sekunder gør dem ikke kun velegnede til mere realistiske proteser og blød robotteknologi, men også ideelle til en lang række militære applikationer såsom flyvende køretøjer og vinger, der altid vil være selvhelbredende i fremtid og mere.
Også 3D-printede flydende krystal elastomerer, udviklet af University of California, kunne gøre blød robotteknologi og bærbare enheder mere tilgængelige. Ved at kontrollere printtemperaturen af de 3D-printede flydende krystal-elastomerer kunne de kontrollere materialets stivhed og krympeevne. De er også i stand til at ændre stivheden af forskellige områder i det samme materiale ved at påføre varme. Flydende krystal elastomerer kan generere store reversible drivkræfter og generere store arbejdstætheder, hvilket gør dem ideelle til at bygge nye bløde robotter, bærbare enheder, kunstige muskler og biomimetiske systemer i fremtiden.
JR kan levere elastomerer, såsom autostole, cykelsæder, sportssko, hjemmesko, korrekturpuder osv. Har du lignende behov, er du velkommen til at kontakte os.
https://www.china-3dprinting.com/sls-3d-printing/sls-3d-printed-tpu-lattice-structure-products.html
https://www.china-3dprinting.com/sls-3d-printing/3d-printed-hollow-bike-seats.html