SLA — o nome completo é Aparência de Estereolitografia, também chamada de Prototipagem Rápida a Laser. É o primeiro dos processos de manufatura aditiva conhecidos coletivamente como "impressão 3D", que tem sido o processo mais maduro e amplamente utilizado, desempenhando um papel importante em design criativo, odontologia, medicina, manufatura industrial, animação, artesanato, educação universitária, modelos arquitetônicos, moldes de joias, personalização pessoal e outros campos.
SLA é uma tecnologia de manufatura aditiva que funciona focalizando um laser ultravioleta em um recipiente de resina fotopolimérica. A resina é solidificada fotoquimicamente e uma única camada do objeto 3D desejado é formada, cujo processo é repetido para cada camada até que o modelo esteja completo.
O laser (comprimento de onda definido) é irradiado na superfície da resina fotossensível, fazendo com que a resina polimerize e solidifique de ponto a ponto e de ponto a ponto. Após a cura da primeira camada, a plataforma de trabalho desce verticalmente uma camada de espessura, raspando a camada superior da resina até o nível desejado. Continuamos a escanear a próxima camada de cura, colando-a firmemente, formando, finalmente, o modelo 3D desejado.
A estereolitografia requer estruturas de suporte para saliências, construídas no mesmo material. Os suportes necessários para saliências e cavidades são gerados automaticamente e, posteriormente, removidos manualmente.
Com mais de 30 anos de desenvolvimento, a tecnologia de impressão 3D SLA é a mais madura e econômica entre as diversas tecnologias de impressão 3D atualmente, amplamente utilizada em diversos setores industriais. O serviço de prototipagem rápida SLA impulsionou significativamente o desenvolvimento e a inovação desses setores.
Como os modelos são impressos com tecnologia SLA, eles podem ser facilmente lixados, pintados, galvanizados ou serigrafados. Para a maioria dos materiais plásticos, aqui estão as técnicas de pós-processamento disponíveis.
Com a impressão 3D SLA, podemos finalizar a produção de peças grandes com boa precisão e superfície lisa. Existem quatro tipos de materiais de resina com características específicas.
SLA | Modelo | Tipo | Cor | Tecnologia | Espessura da camada | Características |
![]() | KS408A | ABS como | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Textura superficial fina e boa dureza |
![]() | KS608A | ABS como | Amarelo claro | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta resistência e tenacidade |
![]() | KS908C | ABS como | Marrom | SLA | 0,05-0,1 mm | Textura de superfície fina e bordas e cantos limpos |
![]() | KS808-BK | ABS como | Preto | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta precisão e alta tenacidade |
![]() | Somos Ledo 6060 | ABS como | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta resistência e tenacidade |
![]() | Somos® Taurus | ABS como | Carvão | SLA | 0,05-0,1 mm | Resistência e durabilidade superiores |
![]() | Somos® GP Plus 14122 | ABS como | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Altamente preciso e durável |
![]() | Somos® EvoLVe 128 | ABS como | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta resistência e durabilidade |
![]() | KS158T | tipo PMMA | Transparente | SLA | 0,05-0,1 mm | Excelente transparência |
![]() | KS198S | tipo borracha | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta flexibilidade |
![]() | KS1208H | ABS como | Semi-translúcido | SLA | 0,05-0,1 mm | Resistência a altas temperaturas |
![]() | Somos® 9120 | PP como | Semi-translúcido | SLA | 0,05-0,1 mm | Resistência química superior |