Titāns ir metāls, ko izmanto 3D drukāšanai, jo tam ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar daudziem citiem 3D drukātiem metāliem. Tas ir viegls un mehāniski ļoti izturīgs. Tomēr vēl svarīgāk ir tas, ka tas ir bioloģiski saderīgs un ļoti labi izturīgs pret koroziju, tāpēc to plaši izmanto augsto tehnoloģiju jomās, piemēram, aeronautikā un kosmosa izpētē, kā arī medicīnas jomā.
3D drukāšanai ar titānu ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar tradicionālajām ražošanas metodēm. Runājot par titāna 3D drukāto detaļu sarežģītību, titāns var radīt sarežģītas formas, kas citādi var nebūt iespējamas. Tas rada daudzas dizaina iespējas un detaļu optimizāciju.
Titāna detaļas, kurām ir 3D drukāšana, vienmēr saglabā savas mehāniskās īpašības, kad tās tiek ražotas sērijveidā, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc metināšanas, kas dažkārt var radīt piemaisījumus un konstrukcijas vājās vietas. Tas arī samazina ražošanas laiku un nodrošina lielāku elastību, jo 3D drukāšana atņem vairākus tradicionālos ražošanas posmus, ļaujot detaļas izgatavot (dažreiz) stundās, nevis dienās.
Titāns ir dārgs metāls, un tradicionālās metodes var radīt titāna atkritumus, kas var ātri palielināt izejvielu izmaksas. 3D druka samazina atkritumu daudzumu līdz minimumam, kas samazina izejvielu izmaksas. Tomēr titāna 3D druka joprojām ir dārga. 3D drukas nozarei ir nepieciešams vairāk inovāciju un izgudrojumu, lai pārvarētu šīs problēmas un uzlabotu 3D drukas tehnoloģiju, piemēram, samazinot 3D drukāšanai izmantotā titāna pulvera izmaksas.
Tinkercad materiālu rokasgrāmatā titāns ir atzīts par spēcīgāko materiālu, ko izmanto 3D drukāšanai. Tas tiek drukāts 3D formātā, izmantojot procesu, ko sauc par tiešo metāla lāzera saķepināšanu (DMLS), kur DMLS operators izmanto STL failu, lai orientētu modeļa ģeometriju un vajadzības gadījumā pievienotu atbalsta struktūras. Kad šis izveides fails ir pabeigts, tas tiek sadalīts atbilstošā slāņa biezumā, lai sāktu 3D drukāšanas procesu. DMLS izmanto titāna pulveri, kas tiek kausēts 3D izdrukā ar lāzeru. Tas var drukāt līdz 30 slāņiem uz 1 mm, un tam ir neticami 0,2 mm minimālais sienas biezums. Šajā attēlā parādīti daži 3D drukāti titāna dizaini no Tinkercad materiālu rokasgrāmatas.
Tinkercad materiālu ceļvedis titānam.