在 3D 打印技術家族中,SLA技術是較早實現商業化應用的技術之一,憑借高精度、高表面光潔度的優勢,至今仍在多個行業占據重要地位。
SLA (Stereolithography,立體光固化成型)技術的本質是利用紫外光(UV)照射光敏樹脂,使其發生光聚合反應,從而逐層堆積形成三維實體。其工作流程遵循 “分層制造、逐層疊加” 的 3D 打印核心邏輯
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SLA 技術的核心優勢:高精度與高表面質量,層厚可低至 0.01mm,能還原復雜細節(如細小孔洞、紋理),尺寸誤差通常小于 0.1mm;?固化后的樹脂表面光滑,無需大量打磨即可直接使用;?相比 FDM(熔融沉積成型),SLA 無需 “填充路徑”,單層掃描效率更高,小尺寸模型可在數小時內完成;?光敏樹脂種類豐富,滿足多場景需求。?
主要局限性:材料成本較高,光敏樹脂單價通常為 FDM 耗材的 3-5 倍,且需定期更換,長期暴露在陽光下易老化變黃;需清洗、固化等步驟,且清洗液具有揮發性,需做好通風防護。
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SLA 技術已廣泛應用于多個行業,尤其適合 “小批量、高精度、復雜結構” 的需求,如產品原型、模具開發、醫療模型、珠寶設計、文創產品等。?
隨著 3D 打印技術的迭代,SLA 技術正朝著 “高速化、大型化、綠色化” 方向發展,未來 SLA 設備可能支持 “多樹脂同時打印”,通過切換不同特性的樹脂,實現同一模型中 “剛性結構 + 柔性關節”“透明外殼 + 導電線路” 的集成,進一步拓展應用邊界。?
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SLA 技術作為 3D 打印領域的 “元老”,憑借高精度、高表面質量的核心優勢,在原型制作、醫療、文創等領域仍不可替代。盡管存在材料成本高、模型強度有限等局限性,但隨著高速化、綠色化技術的突破,SLA 正從 “小眾定制” 向 “工業量產” 逐步滲透。對于追求細節精度與外觀質量的場景,SLA 技術仍是當前多數人的選擇之一。?