Titelgeschichte Durch die hohe Materialvielfalt können Ingenieure und Entwickler in den Bereichen Medizin, Elektronik, Mikrofluidik und MEMS mit Rapid Prototyping experimentieren und bisher nicht herstellbare Bauteile schaffen. additive: Welche Drucksysteme bietet BMF hierfür an? Kawola: Die Produktreihen von BMF sind nach ihrer möglichen Auflösung gegliedert. Das Einstiegsmodell microArch P150 erzeugt mit einer Auflösung von bis zu 25 μm kleine, detaillierte Teile und überzeugt durch geringe Investitionskosten. Gleich drei Drucker erreichen 10 μm Auflösung und richten sich an Unternehmen und Universitäten, die ultrahohe Auflösung, Genauigkeit und Präzision in einem Desktop-Paket benötigen. Bei äußerlich gleichen Abmessungen bietet der microArch P140 einen Bauraum von 19,2 × 10,8 × 45 Millimeter, der microArch S140 hat einen Bauraum von 94 x 52 x 45 Millimeter. Das neueste Mitglied dieser Baureihe e wurde entwickelt, e t, um den besonderen Anforderungen der industriellen Produktion gerecht zu werden. Der microArch S240 baut in 100 x 100 x 75 Millimeter oder 750 Kubikzentimeter. Eine zusätzliche Walze, die das Harz über die Bauplatte verteilt, ermöglicht eine bis zu zehnmal höhere Druckgeschwindigkeit als bei anderen Modellen. Dies lässt sich zur Produktion größerer Teile ebenso nutzen Anwendungsbeispiel Goethe-Universität Frankfurt Für das Buchmann-Institut für Molekulare Bio-Wissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt konnte BMF erfolgreich Versuchstiterplatten für das Thermoformen von Mikroskopierfolien produzieren. Dabei hängt die Qualität des Endprodukts stark von Formeigenschaften wie Oberflächendetails und Glätte ab. Außerdem sind Formwerkstoffe mit den richtigen thermischen und mechanischen Eigenschaften erforderlich, um Qualität und Konsistenz zu gewährleisten. „Wir haben die BMF-Teile ausgiebig auf ihre Eignung als Positivformen für die Thermoformung von Mikro-Vertiefungen getestet“, erklärt Dr. Francesco Pampaloni, Principal Investigator (PI) am Buchmann-Institut. „Die Formen von BMF haben im Vergleich zu anderen, die wir ausprobiert haben, eine bessere Auflösung und Oberflächengüte, so dass sie in der Tat sehr gut für das Thermoformen der für die Zellkultur erforderlichen Mikromerkmale geeignet sind.“ Schon bald soll eine größere Form 3D-gedruckt werden, die zur Herstellung von 96 Vertiefungsplatten verwendet wird. Die Qualität der 3D-gedruckten Teile war perfekt für das Vakuumtiefziehen mit FEP-Folie geeignet. Insbesondere die Glätte und die Details, die durch den Einsatz der PµSL-Technologie erzielt wurden, übertrafen die 25 bis 50µm Auflösung von Standard-SLA-Druckern bei Weitem. Die Drucker der Serie microArch 130 erreichen bei Schichtdicken von 5 bis 20 µm die höchste Auflösung von 2 µm. Bild: BMF we wie für einen e höheren ee Durchsatz uc vee vieler kleiner Teile. Die Auflösung beträgt wie bei den anderen Druckern dieser Serie10 µm bei +/- 25 µm Toleranz. Das offene Materialsystem des Druckers ist in der Lage, höhere Viskositäten zu verarbeiten, was zur Produktion von stärkeren Teilen führt. Dadurch lassen sich Hochglanzoberflächen, scharfe Kanten oder glatte Kanäle erreichen. Ebenso werden Materialien mit höherem Molekulargewicht gedruckt, wie Verbundpolymere in Industriequalität und Keramik. Die höchste Auflösung von 2 µm erreichten bei Schichtdicken von 5 µm bis 20 µm die Drucker der Serie microArch 130. Zwei Varianten eröffnen wahlweise einen Bauraum von 3,84 × 2,16 × 10 Millimeter oder 50 x 50 x 10 Millimeter. Sie liefern einen ultra-hochauflösenden Druck für Prototypen oder Kleinserien. ■ Boston Micro Fabrication www.bmf3d.com 8 additive September 2021
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