Photocentric Liquid Crystal Magna 是一款3D打印机,它使用称为日光聚合物打印 (DPP) 的独特技术来创建高质量、详细的打印件。与使用细丝或粉末的传统 3D 打印机不同,Liquid Crystal Magna 的工作原理是使用日光打印技术固化液态树脂。这个过程使打印机能够产生令人难以置信的细节和精确的打印件,具有出色的表面光洁度和清晰度。Liquid Crystal Magna 的突出特点之一是其 510 x 280 x 350 毫米的大构建体积,允许一次打印大型复杂部件。该打印机还具有令人难以置信的用户友好性,具有直观的触摸屏界面,易于设置和操作。Liquid Crystal Magna 与多种树脂兼容,包括柔性和工程级材料,并支持多种打印模式以适应不同的应用。Photocentric Liquid Crystal Magna 是一款可靠且用途广泛的 3D 打印机,适用于一系列应用,包括牙科、汽车、原型制作和大规模制造。
我们发明了 3D LCD 打印,而 Liquid Crystal Magna 代表了我们产品开发的巅峰之作。凭借 1,000 台在全球的成功部署,了解 Magna 如何改变您的业务。
真空吸尘器附件 – 67 个部件 1.82kg
40x 40mm(宽)x 135mm(高)| 重量:30克 | 每件成本:1.80 英镑
27x 33mm(宽)x 87mm(高)| 重量:22.9 克 | 每个零件的成本:1.37 英镑
特点
大幅面 LCD 3D 打印机
构建体积 510 x 280 x 350mm
无尽的屏幕生活
提高可靠性、减少停机时间并在整个平台上实现一致打印
具有成本效益的解决方案
经济实惠的材料,运行成本低
完整的生态系统
量身定制的后处理解决方案
高效节能
与 FDM 打印机相比,生产每公斤打印材料仅使用 11% 的功率*
为什么是日光?
日光不会损坏丝网,它的能耗更低且更安全,但与 UV 相比,它还使印刷更可靠,提供水平,更均匀的固化。它在渗透色素或富含颗粒的配方中也更有效。
提高波长——提高可靠性。
对于打印机寿命和部件一致性,日光优于 UV。
可见光是 LCD 屏幕 3D 打印机的明显选择。我们都希望我们的手机、笔记本电脑和电视屏幕能够一直亮着,我们对打印机也有同样的想法。我们使用经过优化以安全穿过屏幕的蓝光 (460nm) 进行照明。相比之下,紫外线主要被液晶面板中的偏光片阻挡。
打印一致性
与紫外线相比,可见光提供更一致的深度固化曲线,这使得可见光曝光比紫外线更宽容。固化深度在整个构建区域是水平的,并且对曝光强度、波长或温度的变化不太敏感。
更少的热量 – 更多的光 – 更高的能源效率
在 UV (405nm) LCD 打印机中,>95% 的光被面板阻挡并转化为热量。Photocentric 指定最高质量、节能的蓝色 LED,以最少的热量提供最大的光。然后对 LED 进行测试,并且只使用范围较窄的波长和强度选择。此外,我们还主动冷却屏幕。
着色和颗粒加载系统
在黑色或有色系统中,较长波长的可见光不会像在紫外线系统中那样被吸收或反射。较长波长的能量绕过固体并提供与颜色或颗粒类型无关的相似曝光时间。这使得通过高颗粒负载实现更大的深度固化,可见光固化使黑色不透明树脂的层厚度达到 250 微米成为可能。
光谱上更宽的光活性波长
与紫外线相比,可见光在光谱上具有更宽的聚合活性宽度,
这消除了曝光波长变化带来的任何负面影响。
日光树脂
专为 Liquid Crystal Magna 设计的日光 3D 树脂,可在各种应用中提供功能特性。
会呼吸的机器
Photocentric 花费了 1000 多个小时来开发专有技术,以实现大规模生产一致、高质量的印刷品。Blow-Peel 是我们 LC Magna 的一项专利技术。
增材制造的游戏规则改变者
创新的 Photocentric Additive 软件套件由 Photocentric 和 CoreTechnologie 联合开发,专为 Liquid Crystal Magna 而设计。该软件不仅通过切片和支撑来处理文件使其准备好打印,它还做了一些非常特别的事情……它允许您修改零件表面的外部,不仅可以删除图层线,还可以添加您选择的纹理。
DPP ( DaylightPolymerPrinting 日光聚合物技术)
它工作原理是把一块液晶面板(批量生产的那种)放置在树脂罐的底部。该液晶屏会把平光(不是UV)的像素照进树脂,使用很少的能量就能固化树脂——这也解决了部件往往粘在树脂罐底部的问题。该公司解释说,该问题的原因主要在于UV光使用了太多的能量,从而造成不必要的固化。“从这些屏幕上会产生强度非常低的光,其强度要比数字投影仪和激光器产生的光要低一个数量级,这就意味着没有散射光去产生不必要的过度固化。
技术规格
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设备发布日期:2023年5月3日
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