一种光固化3D打印涌料系统及打印工艺

    公开(公告)号:CN117325276A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311115760.2

    申请日:2023-08-31

    摘要: 本发明公开了一种光固化3D打印涌料系统及打印工艺,包括成型台、料缸、密封圈、蠕动泵、回收料管、储料缸、泵料管、进料管、密封圈和刮刀,在所述成型台上分别放置有零件和随形框,且零件位于随形框的内部,所述随形框的内部设置有出料口,向随形框和零件之间的缝隙中灌注光固化液体材料,再通过刮刀在零件上表面进行铺料,而后通过光源照射投影图案至光固化液体材料上使光固化液体材料固化,所述蠕动泵的进料口通过泵料管与储料缸连通,本发明涉及3D打印技术领域。该光固化3D打印涌料系统及打印工艺,通过利用随形料框制造可随零件大小、高度变化的柔性料缸,不需要一整缸材料就能启动打印,尤其对于高度较大的零件非常省料。

    一种高精度光固化3D打印陶瓷浆料及制备方法

    公开(公告)号:CN116947463A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310930163.9

    申请日:2023-07-27

    摘要: 本发明公开了一种高精度光固化3D打印陶瓷浆料及制备方法,包括陶瓷粉体、乙醇、环氧树脂和固化剂,其中陶瓷粉体与乙醇的体积相等,环氧树脂为乙醇体积的1/40‑1/20,且固化剂与环氧树脂比例为1:1,其制备方法为:S1、混合;S2、水浴搅拌;S3、置于烘箱中保温;S4、研磨机打碎;S5、置入真空烘箱保温;S6、将步骤S5得到的粉体与UV单体、光引发剂充分机械搅拌;S7、将浆料置入卧式球磨机进行慢速球磨;S8、将浆料进行脱泡处理,本发明涉及光固化3D打印材料技术领域。该高精度光固化3D打印陶瓷浆料及制备方法,提高浆料的固化精度,提高陶瓷生坯的强度,不引入重金属及碱金属元素,并且不用额外添加分散剂或润湿剂就能实现较高固含量。

    一种3D打印树脂模板制备蜂窝陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN116175736A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310095722.9

    申请日:2023-02-10

    摘要: 本发明公开了一种3D打印树脂模板制备蜂窝陶瓷的方法,具体包括以下步骤:S1、利用3D打印技术打印多孔树脂网格模板,其中3D打印的多孔树脂网格模板所用的材料为刚性光敏树脂和柔性光敏树脂;S2、制备刚性树脂网格模板;S3、制备柔性树脂网格模板;S4、利用3D打印的树脂网格模板和陶瓷浆料制备蜂窝陶瓷,所述步骤S1中3D打印技术包括光固化3D打印技术、铺粉粘接剂喷射3D打印技术以及挤出3D打印技术,所述步骤S1中3D打印的多孔树脂网格模板的网格结构为均匀结构或梯度孔隙结构,本发明涉及陶瓷生产技术领域。该3D打印树脂模板制备蜂窝陶瓷的方法,可实现大大提高过滤效率,减少结构脱落造成的杂质缺陷,提高结构强度。

    应用于3D打印的数据获取系统及方法

    公开(公告)号:CN113721866A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110954242.4

    申请日:2021-08-19

    摘要: 本发明涉及3D打印技术领域,公开了一种应用于3D打印的数据获取系统及方法,该系统中数据采集设备装配在3D打印机内部,并与3D打印机的控制系统相连,数据采集设备在3D打印机每打印一层结束,使用不同实施方案进行多视角灵活图像采集,在打印过程中实现实时数据采集、处理以及存储,提高数据采集的效率;利用二维扫描采集设备如光照系统和摄像头,或三维数据扫描采集设备如结构光红外摄像头对物体进行扫描得到物体的三维信息,将物体的三维信息传输至工业计算机,工业计算机根据批量物体的三维信息训练神经网络模型,根据训练后的神经网络模型预测3D打印误差,3D打印机根据3D打印误差在每打印一层时进行补偿,提高3D打印制件精准性。

    一种高温熔盐电沉积装置
    15.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219824411U

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202320326639.3

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: C25D17/10 C25D17/02

    摘要: 本实用新型提供一种高温熔盐电沉积装置,属于电沉积技术领域,包括:石墨电解槽,用于盛放高温熔盐;阴极结构包括阴极基体、阴极支杆、阴极挡板以及阴极杆;阴极基体位于高温熔盐中,阴极支杆一端连接阴极基体,另一端连接阴极挡板,阴极杆与阴极挡板连接;阳极结构,包括阳极源、阳极杆与阳极挡板;阳极源位于高温熔盐中,且位于阴极基体上方,阳极杆的一端与阳极源连接,另一端与阳极挡板连接,阳极挡板盖合在石墨电解槽上端开口处。本申请改变后阴极基体电沉积面朝上,排除原始阴极面朝下,重力对电沉积涂层效率的影响,阳极源可以阻隔上方石墨电解槽因长时间高温工作,腐蚀物掉落污染电沉积基体表面导致电沉积涂层不均表面质量较差的问题。

    一种浆料补充装置
    16.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219564157U

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202320505478.4

    申请日:2023-03-14

    摘要: 本实用新型涉及3D打印技术领域,公开了一种浆料补充装置。所述浆料补充装置包括壳体、控制器、驱动结构、输送管和料池;所述控制器嵌入设置于所述壳体上,所述驱动结构嵌入设置于所述壳体上,并电连接于所述控制器,所述料池设置于所述壳体上,所述输送管的第一端与所述料池连通,并穿过所述驱动结构,所述驱动结构驱动浆料从所述输送管的第二端输出。从而实现在打印过程中自动补充浆料。

    一种陶瓷型芯内腔结构
    17.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221064325U

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202323063300.8

    申请日:2023-11-14

    发明人: 成明 王庆 万力

    IPC分类号: B22C9/10

    摘要: 本实用新型公开了一种陶瓷型芯内腔结构,包括陶瓷型芯外形壳,所述陶瓷型芯外形壳上端咬合有连接盖,所述连接盖内端设有连通槽,所述陶瓷型芯外形壳内下侧一端固定连接有进气管,所述陶瓷型芯外形壳一侧夹层端设有与进气管连通的进气槽,所述陶瓷型芯外形壳内下端滑动连接有滑块若干,所述陶瓷型芯外形壳另一侧夹层端设有排气槽,本实用新型涉及陶瓷型芯技术领域。该陶瓷型芯内腔结构,待装置外端灌注的模成型完毕后,使得法兰盘与外界冷气管固定连接,将冷气经冷气管、法兰盘、进气管注入进气槽中,冷气经进气槽、连通槽、排气槽、排气管排出,冷气流动过程中,由于热胀冷缩陶瓷型芯外形壳及连接盖外端收缩并与模体分离。

    一种快速连续光固化3D打印用透氧料盒

    公开(公告)号:CN220661734U

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202322300392.0

    申请日:2023-08-25

    IPC分类号: B29C64/255 B33Y30/00

    摘要: 本实用新型公开了一种快速连续光固化3D打印用透氧料盒,包括支撑框,所述支撑框的顶部固定连接有料盒,所述料盒内壁之间的底部固定连接有玻璃层,所述料盒内壁之间的顶部固定连接有透氧膜,所述料盒与玻璃层和透氧膜之间共同形成氧气腔,所述料盒的一侧连通有进气管,所述进气管与氧气腔相连通,所述进气管远离料盒的一端通过调节机构连通有供气管,所述料盒的另一侧连通有排气管,本实用新型涉及3D打印技术领域。该快速连续光固化3D打印用透氧料盒,通过调节机构的设置,可以根据不同的打印需求调节氧气腔内的压强,有效地防止物料固化过程中与透氧膜之间发生粘合,延长透氧膜使用寿命,提升物料固化成型后分离速度。

    一种带过滤功能的3D打印用储料和铺料刮刀

    公开(公告)号:CN220297834U

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202321895953.X

    申请日:2023-07-19

    IPC分类号: B29C64/205 B33Y30/00

    摘要: 本实用新型公开了一种带过滤功能的3D打印用储料和铺料刮刀,包括T形中心板,所述T形中心板的底部安装有双刃储料腔,T形中心板的表面开设有中心板联通孔,双刃储料腔的内部通过吸附定位组件可拆卸式连接有用于过滤浆料中杂质的过滤网,本实用新型涉及3D打印技术领域。该带过滤功能的3D打印用储料和铺料刮刀,当刮刀运动到一侧时刮刀外壁与料盒内部挤压,多余的浆料翻转进双刃储料腔中用于下一次涂敷,同时过滤网将翻入材料中的固体杂质进行过滤,能减少浆料的浪费,且能过滤浆料中的杂质,减少浆料的沉降,使得打印更加均匀,也不会影响后续层打印,有效节省了工序,减少环境污染,同时过滤网也方便拆卸,便于后续清理工作的进行。

    一种液态3D打印材料回收装置

    公开(公告)号:CN219769126U

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202320431219.1

    申请日:2023-03-08

    IPC分类号: B29C64/357 B33Y40/00

    摘要: 本实用新型涉及3D打印技术领域,尤其涉及一种液态3D打印材料回收装置,包括过滤壶、导气管和抽气装置,所述导气管一端与所述过滤壶连接,另一端与所述抽气装置连接;所述过滤壶包括储料仓、壶帽和壶体,所述壶帽、储料仓均为中空设置,所述储料仓外部套接有所述壶帽,底部与所述壶体顶部连接;所述过滤壶还包括过滤装置和密封装置,所述过滤装置一端套接于所述储料仓底部,另一端穿过所述密封装置延伸至所述壶体内部,所述密封装置上端连接壶帽,下端连接壶体,该技术方案可促使储料仓内的打印材料在外界大气压力的作用下向下流动,通过过滤装置,最终流入放置在过滤壶内的烧杯中,起到过滤杂质,将液态3D打印材料回收再利用的目的。