Keramikas 3D druka tiek veikta, izmantojot īpaši izstrādātus 3D printerus. Printeri izmanto keramikas pulveri, kas novietots uz pulvera slāņa, lai izveidotu modeli, slāni pa slānim no apakšas uz augšu. Keramikas pulveris sastāv no nelielām, īpaši smalkām alumīnija oksīda silīcija keramikas daļiņām. Kad tas ir pabeigts, 3D druka tiek noņemta un ievietota žāvēšanas krāsnī. Šis žāvēšanas process stiprina 3D druku, taču tā joprojām ir trausla. Kad žāvēšana ir pabeigta, modelis tiek apdedzināts, kā tas būtu tradicionāli cepeškrāsnī, un tam seko priekšglazēšanas pārklājums. Pēc tam to vēlreiz apdedzina, glazē un izlaiž pēdējo apdedzināšanu, lai nostiprinātu glazūru, tāpat kā tradicionālā keramika.
Keramikas 3D izdrukām ir labas termiskās īpašības, taču augsta kušanas temperatūra var būt izaicinājums, ja tiek izmantota 3D drukāšana. Keramika, atšķirībā no metāliem un termoplastiem, viegli nesaplūst kopā, kad uz tām tiek uzkarsēts. Tie var izturēt augstu temperatūru līdz 600@@dgC (1112@@dgF), kas nozīmē, ka tie ir piemēroti dažādu objektu 3D drukāšanai, bet var tikt pakļauti dažādiem apdares procesiem, piemēram, citiem materiāliem.
Keramikas 3D drukāšana rada objektus, kuriem ir labākas īpašības salīdzinājumā ar tradicionālajiem līdziniekiem. Papildus keramikas sadzīves priekšmetu, piemēram, galda piederumu un virtuves piederumu, drukāšanai 3D drukā var veikt arī zinātniskās laboratorijas iekārtas, kas spēj izturēt augstu temperatūru.
Tinkercad materiālu rokasgrāmatā teikts, ka keramika kā 3D drukāts materiāls ir stingrs un delikāts, un to bieži izmanto dekoratīvu priekšmetu, piemēram, mājas piederumu, 3D drukāšanai. Pirmoreiz izdrukājot keramikas 3D izdruku, bieži vien tā ir keramikas balta krāsa, kas pēc tam tiek glazēta, lai piešķirtu tai krāsu. Keramika parasti 3D drukā apmēram sešos slāņos uz 1 mm, ar minimālo sieniņu biezumu 3 mm. Šajā attēlā parādītas dažas keramikas 3D izdrukas no Tinkercad materiālu rokasgrāmatas.
Tinkercad materiālu rokasgrāmata keramikai.