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公开(公告)号:CN110229011A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201810184327.7
申请日:2018-03-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种定向短纤维增强金属或陶瓷基复合材料3D打印方法,该方法是将金属/陶瓷粉末材料、短纤维材料与一种热塑性聚合物粘结剂体系混合均匀制备成纤维增强混合材料,此种材料在高温状态下为熔融状态,室温下迅速固化,首先将熔融态混合材料从锥形挤出头挤出时,材料受到挤出头内壁的剪切作用使得材料内部纤维由无序状态变为有序状态,沉积在成型平台时纤维的轴向与挤出头的移动方向一致,进而实现了短纤维的定向排列,然后将坯体内部的粘结剂脱除,继续升温,烧结致密,得到定向短纤维增强金属/陶瓷复合材料三维制件,这种可调控复合材料中纤维排列方向的制造方法赋予材料可编程的各向异性的性能。
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公开(公告)号:CN105383059B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510872480.5
申请日:2015-12-02
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/165 , B22F3/00 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种多材料铺粉及成型的3D打印方法和打印装置,该方法采用颜色区分材料的多材料物体的三维模型,切片处理后的数据输入3D打印机,同一层包括多种材料即多种颜色,首先铺好材料A,采用选择性激光烧结或三维打印喷洒胶水精确固化成型代表材料A的颜色区域,然后移除未固化的材料A,之后同样铺好材料B,再固化成型材料B,再移除未固化的材料B,以此类推,材料C、D……,直到将本层所有材料全部精确固化成型,工作台下移一个切片厚度,重复上述过程,直至叠加打印完成整个实体。打印装置包括床身、送粉装置、吸粉装置、刮刀、成型腔、工作台和回收粉装置。本发明可以制备多种材料组成的零件、部件及一体化功能器件。
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公开(公告)号:CN105500716A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610036773.4
申请日:2016-01-20
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: C08K3/08 , C08K2003/0893 , C08L63/00
Abstract: 本发明公开了一种在液体中的三维成型方法,该方法是:成型材料通过可加热的挤出头在液态固化剂中定量挤出,挤出的成型材料遇到液态固化剂固化,通过挤出头的运动而沉积成型。本发明可以成型环氧树脂及其改性材料,无需支撑结构。
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公开(公告)号:CN105499570A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510990255.1
申请日:2015-12-25
Applicant: 吉林大学
IPC: B22F3/105
CPC classification number: B22F3/1055 , B22F2202/05 , B22F2207/17
Abstract: 本发明公开了一种在交变磁场中金属陶瓷功能梯度零件的3D打印方法,在交变磁场中具有优良导电性的金属材料因磁场的连续变化而在材料内部产生感应电流,基于导电性良好的金属材料与不易导电的陶瓷对交变磁场的不同响应,在打印过程中通过交变磁场控制金属材料定向分布,通过改变交变电流强度和电流频率改变驱动力大小,制备金属陶瓷功能梯度零件,实现了交变磁场3D打印金属陶瓷梯度零件,可在任意空间位置实现材料梯度分布,节省材料和设备成本,适合广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN105415687A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510969355.6
申请日:2015-12-22
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055
Abstract: 本发明提供了一种多工艺3D打印方法,通过对所述三维模型进行分层处理,得到每层截面的材料组分信息和轮廓信息,根据不同的材料组分信息选择不同的打印机构,在铺粉机构、梯度材料打印机构及微滴喷射打印头机构中,分别按照打印区域及打印材料种类的不同,将不同种类粉末材料或者液体材料装入相应的料盒,以及依次将材料均匀打印到相应的打印区域;从而实现了多材料、多工艺的进行混合材料、不同种类结构物体的整体打印,本发明所述的3D打印方法,突破了目前3D打印单工艺、单材均质打印的局限性,易于实现复杂结构的打印,为3D物体的打印提供了便利。
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公开(公告)号:CN105397088A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510938638.4
申请日:2015-12-16
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F2003/1056
Abstract: 本发明公开了一种激光烧结和3DP综合的3D打印加工系统及打印方法,本发明使用选择性激光烧结(SLS)和三维打印(3DP)两种增材制造技术,可以便捷的打印出梯度材料、功能材料、复合材料、彩色制件等,更大的优点是可以制备多种材料组成的零件、部件及一体化功能器件,甚至实现整体制造。
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公开(公告)号:CN106926455B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201710312476.2
申请日:2017-05-05
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/165 , B29C64/30 , B29C64/321 , B29C64/386 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00
Abstract: 本专利公开了一种层级多孔材料的3D打印方法及装置。专利基于巴西果效应,即把多种尺寸的颗粒混合物置于容器中,施加外加震荡,体积较大的颗粒会上浮,较小的颗粒会下沉,形成高度方向的梯度分布。基于此效应,本专利在粉末床3D打印工艺中增加了振荡装置。铺料之前,通过震荡使造孔颗粒按照体积大小有序分层;每铺完一层造孔颗粒,再于其上铺设一层液态光敏树脂材料;运用数字掩模技术选择性光固化;层层堆叠,固化成型;通过加热或溶解等后处理工艺去除造孔颗粒,形成分层多孔材料。通过此种方法得到的多孔材料,孔径尺寸沿着层厚方向有序变化,可产生梯度力学和声学性能,用于人造生物组织支架、吸声材料及减震缓冲材料等领域。
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公开(公告)号:CN107571491B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201710995134.5
申请日:2017-10-23
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种挤出式螺旋编织结构的3D打印方法,包括:预先设置一包括料筒、挤出头和驱动装置的挤出式3D螺旋编织结构打印装置,设置所述挤出头可转动地连接于所述料筒;设置所述料筒包含二个以上的输料通道;所述驱动装置可驱动挤出头相对料筒转动;当进行3D打印时,向料筒的各个输料通道中输送不同的材料,并控制挤出头旋转,调节不同材料的输料比例、挤出头的旋转速度和旋转方向三个参数中的一个或二个以上,打印出不同的3D螺旋编织结构制品。本方法打印的制品力学性能相比普通3D打印大大提高,能满足高性能仿生结构材料领域的使用要求,并且本发明的打印方法调节灵活,可根据用户需求设计出丰富的螺旋纹理外观效果。
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公开(公告)号:CN105500720B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201610064285.4
申请日:2016-01-29
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/205 , B22F3/105 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00
CPC classification number: G03G15/225
Abstract: 本发明公开了一种适用于多材料多工艺3D打印方法及所用的打印装置,所用的打印装置是由运动床身装置、感应鼓处理装置、固化装置、成型台、清理器、废料仓和供料仓组成,成型台、清理器和供料仓分别设置运动床身装置上,废料仓设置在清理器下端,感应鼓处理装置和固化装置分别设置运动床身装置内;利用感光鼓选择性吸附实体粉末材料,然后在经过处理的成型台上定向滚动,实现选择性铺设粉末,根据工艺信息将不同种类粉末材料固化,然后利用辅助铺粉系统将支撑材料铺设成型台上,下降一粉末层厚度,如此循环,层层叠加可得多材料、多功能三维实体,实现了选择性铺粉,提高效率、节约材料,实现了激光烧结、胶水黏结及热固化多工艺成型。
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公开(公告)号:CN105690780B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610230818.1
申请日:2016-04-14
Applicant: 吉林大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/214 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种用于粉末层叠制造的3D打印方法,该方法是在粉末3D打印中,在刮刀刮平针形粉末粒子的过程中,针形粉末粒子受到刮刀沿x轴方向上的移动速度V1与粉末床沿y轴方向上的移动速度V2的共同作用,沿着合成速度Vs的方向定向排列。刮刀的速度V1是可调的,粉末床的速度V2是可以动态改变的,V2可以达到V1的五倍以上,可以实现Vs的方向在水平面内,沿中心线方向至少±78.69°以内的任意角度变化,即实现针形粒子的排列方向的瞬时动态变化,从而实现了动态二维刮粉过程。本发明可以设计粉末床的移动速度,实现多种多样的形状图案的粒子排布形式,从而实现复杂的材料微结构的设计。
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