ソース

  • オーブリー・L・ウォーン、ジョセフ・R・マッキャスリン、アダム・M・プリングル、ジョシュア・M・ピアース。RepRapable Recyclebot: プラスチックを 3D 印刷用フィラメントに変換するためのオープンソース 3D 印刷可能押出機。HardwareX 4C (2018) e00026 doi: https://doi.org/10.1016/j.ohx.2018.e00026 オープンアクセス
    • コードだけ: OSF
    • FreeCADユーザー: 上記の OSF リンクで、アセンブリ全体が STP ファイルで利用可能です。FreeCAD で開き、変更したい部分を選択し、.stp としてエクスポートすると、必要な部分だけが残ります。それを取得したら、ほぼ何でも保存できます。
    • 小さい FreeCAD 55 MB バージョン- Open Source Ecologyの Marcin の賛辞- すべてのナット、ボルト、ネジが削除されました
    • すべての手順は上記の HardwareX の記事に記載されていることに注意してください。

更新と改善

オープンソース エコロジーの改善

概要

リサイクルボットレップ.png

研究者が使用済みポリマー廃棄物の分散リサイクルの可能性を最大限に探求するのを支援するために、この記事では、商用品質の 3D プリンティング フィラメントを製造できる廃プラスチック押出機であるリサイクルボットについて説明します。デバイス設計では、オープン ソースのハードウェア手法と、オープン ソースの自己複製ラピッド プロトタイプ プロトタイプ (RepRap) 3-D プリンタ コミュニティによって開発されたパラダイムの両方を利用しています。具体的には、このペーパーでは、RepRapable Recyclebot の設計、製造、および操作について説明します。これは、あらゆるタイプの RepRap 3D プリンタで Recyclebot の部品の大部分を複製するために必要なフィラメントを提供する Recyclebot の機能に言及しています。このデバイスの材料費は 700 ドル未満で、約 24 時間で製造できます。フィラメントは、0.24 kWh/kg を使用し、直径 ±4.6% で 0.4 kg/h で製造されます。したがって、フィラメントは市販のフィラメントコストの 22% 未満で市販のペレットから製造できます。さらに、リサイクルされた廃プラスチックを 2.5 セント/kg でフィラメントに加工できます。これは、商用フィラメントのコストの 1000 倍未満です。このシステムは、押出温度が 250 °C 未満のポリマーからフィラメントを製造できるため、新材料の材料科学研究やリサイクル可能性の研究、また溶融樹脂の新しい用途の研究向けに、幅広い熱重合体や複合材料にわたるカスタム フィラメントを製造できます。フィラメントベースの 3D プリンティング。

こちらも参照

RepRapable Recyclebot とリサイクルの西部

リサイクル技術

分散リサイクルLCA

文献レビュー

ギガリサイクル.png

外観

  • ワシントン大学の HDPE ボートに関するエコノミストの記事Oprn3dp.me
  • https://ultimaker.com/en/resources/52444-ocean-lastic-community-project
  • 別の可能な解決策 - 再利用可能なコンテナ[1]
  • コマーシャルhttps://dyzedesign.com/pulsar-pellet-extruder/
  • ---
  • Cruz, F.、Lanza, S.、Boudaoud, H.、Hoppe, S.、および Camargo, M. オープンソースにおけるポリマーのリサイクルと積層造形: プロセスと手法の最適化。[2]
  • 積層造形部品における PLA のリサイクルによる材料劣化の調査
  • ミシガン州モハメッド、A. ダス、E. ゴメス・カービン、D. ウィルソン、I. ギブソン、エコプリンティング: 積層造形における 100% リサイクルされたアクリロニトリル ブタジエン スチレン (ABS) の使用の調査。
  • Kariz, M.、Sernek, M.、Obućina, M.、Kuzman, MK、2017 年。FDM フィラメントの木材含有量が 3D プリント部品の特性に及ぼす影響。マテリアルズ・トゥデイ・コミュニケーションズ。[3]
  • Kaynak, B.、Spoerk, M.、Shirole, A.、Ziegler, W. および Sapkota, J.、2018 年。材料押出積層造形用のポリプロピレン/セルロース複合材。高分子材料と工学、p.1800037。[4]
  • O. Martikka et al.、「3D プリントされた木材とプラスチックの複合材料の機械的特性」、Key Engineering Materials、Vol. 777、499-507ページ、2018年[5]
  • Yang、TC、2018 年。溶融堆積モデリングを使用した一方向木質繊維強化ポリ乳酸複合材 (WFRPC) コンポーネントの物理機械的特性に対する押出温度の影響。ポリマー、10(9)、p.976。[6]
  • ロマーニ、A.、ログノーリ、V.、リーバイ、M. (2021)。循環経済の文脈における設計、材料、押出ベースの積層造形:廃棄物から新製品まで。サステナビリティ、13(13)、7269。https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7269/pdf

文献レビュー

パワーリサイクルボット.png

ニュースで

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.