SLA, cujo nome completo é Estereolitografia, também chamada de Prototipagem Rápida a Laser, é o primeiro dos processos de manufatura aditiva conhecidos coletivamente como "impressão 3D", sendo o processo mais maduro e amplamente utilizado. Desempenha um papel importante no design criativo, odontologia, medicina, manufatura industrial, animação, artesanato, educação superior, maquetes arquitetônicas, moldes para joias, personalização e outras áreas.
A estereolitografia (SLA) é uma tecnologia de manufatura aditiva que funciona focando um laser ultravioleta em um recipiente com resina fotopolimérica. A resina é solidificada fotoquimicamente e uma única camada do objeto 3D desejado é formada, processo que se repete para cada camada até que o modelo esteja completo.
O laser (comprimento de onda definido) incide sobre a superfície da resina fotossensível, fazendo com que ela polimerize e solidifique, de ponto a linha e de linha a superfície. Após a cura da primeira camada, a plataforma de trabalho desce verticalmente até uma altura equivalente à espessura da camada. Um raspador remove a camada superior da resina, nivelando-a, e a próxima camada continua a ser escaneada para cura, unindo-as firmemente e, finalmente, formando o modelo 3D desejado.
A estereolitografia requer estruturas de suporte para saliências, que são construídas com o 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 tornou-se a mais madura e a mais rentável entre as diversas tecnologias de impressão 3D disponíveis atualmente, sendo amplamente utilizada em muitos setores industriais. O serviço de prototipagem rápida SLA impulsionou significativamente o desenvolvimento e a inovação nessas indústrias.
Como os modelos são impressos com a tecnologia SLA, eles podem ser facilmente lixados, pintados, galvanizados ou impressos em serigrafia. Para a maioria dos materiais plásticos, existem 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 tipo | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Textura superficial fina e boa dureza. |
![]() | KS608A | ABS tipo | Amarelo claro | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta resistência e grande tenacidade |
![]() | KS908C | ABS tipo | Marrom | SLA | 0,05-0,1 mm | Textura superficial fina e bordas e cantos nítidos. |
![]() | KS808-BK | ABS tipo | Preto | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta precisão e grande resistência |
![]() | Somos Ledo 6060 | ABS tipo | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta resistência e tenacidade |
![]() | Somos® Touro | ABS tipo | Carvão | SLA | 0,05-0,1 mm | Resistência e durabilidade superiores |
![]() | Somos® GP Plus 14122 | ABS tipo | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Altamente preciso e durável |
![]() | Somos® EvoLVe 128 | ABS tipo | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta resistência e durabilidade |
![]() | KS158T | PMMA semelhante | Transparente | SLA | 0,05-0,1 mm | Excelente transparência |
![]() | KS198S | Borracha | Branco | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta flexibilidade |
![]() | KS1208H | ABS tipo | Semitranslúcido | SLA | 0,05-0,1 mm | Alta resistência à temperatura |
![]() | Somos® 9120 | PP gosta | Semitranslúcido | SLA | 0,05-0,1 mm | Resistência química superior |
