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公开(公告)号:CN111004355A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911084468.2
申请日:2019-11-08
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: C08F283/00 , C08F2/48 , C08F226/06 , C08F222/14 , C08F222/20 , B33Y70/10 , B33Y10/00
摘要: 本发明属于高分子材料和3D打印材料技术领域,具体涉及一种DLP型光固化3D打印树脂及其制备方法。该光固化3D打印树脂为包含以下原料的共混液:单体A、单体B、低聚物C、光引发剂、稀释剂、消泡剂和抗氧剂;所述单体A为含巯基羧酸酯类化合物,所述单体B为烯丙基类或三丙烯酸酯类化合物,所述低聚物C为聚氨酯丙烯酸酯。本发明光固化3D打印树脂固化速度快,打印成品收缩率低,且光泽度高、透光率好、不易黄变老化,其力学性能达到了类似ABS注塑件的强度。该树脂制备工艺简单、容易操作,且毒性低、气味小、环境友好,是一种绿色环保的光固化3D打印树脂,可应用于牙齿、珠宝、光学镜片、灯具等3D打印制造领域。
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公开(公告)号:CN110041676B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201910340240.9
申请日:2019-04-25
申请人: 华南农业大学 , 广州飞胜智能科技股份有限公司
IPC分类号: C08L67/04 , C08L97/00 , C08K9/06 , C08K3/08 , B29B13/06 , B29C48/395 , B29C48/40 , B29C48/92
摘要: 本发明属于聚合物材料和3D打印材料领域,具体涉及一种聚乳酸3D打印材料,为包括以下质量百分比原料的共混材料:不同颜色的改性金属粉1‑5%、聚乳酸85‑95%、木质素0‑5%、无机填料0.5‑3%和增韧剂1‑3%。本发明聚乳酸3D打印材料在保持聚乳酸优异的3D打印性能基础上,显著提高了其弯曲性能、拉伸性能和抗冲击性能,具有金属色彩和光泽度可调、不宜变色褪色、耐光照、耐腐蚀等特点,适用于FDM快速成型技术,可广泛应用于玩具、艺术品、模型、音乐器材、家具等领域。
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公开(公告)号:CN109054324B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810969308.5
申请日:2018-08-23
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明为了克服纤维素与聚合物基体相容性差、打印时易堵孔、材料颜色单一等缺点与不足,首先采用无机酸溶液对普通纤维素进行酸解,然后在醇溶液中,利用硅烷偶联剂和显色试剂对其进行改性处理,通过酸碱调节混合液的pH值,得到有色微晶纤维素,并解决了微晶纤维素与PLA基体之间的相容性问题。然后以有色微晶纤维素为增强材料、PLA为基材,与无机纳米材料、增韧剂、增塑剂等,采用熔融挤出共混、拉丝成型的方法制备得到力学性能和3D打印性能优良、具有不同颜色的有色微晶纤维素增强聚乳酸3D打印材料。本发明的3D打印材料的力学性能好于普通的聚乳酸打印材料,经过FDM型3D打印机测试,该3D打印材料完全适用于FDM快速成型技术,可用于打印家具、玩具、艺术品、模型设计等。
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公开(公告)号:CN107446328B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710529121.9
申请日:2017-07-01
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明涉及一种酱油渣与聚乳酸复合材料,由聚乳酸、酱油渣、热塑性弹性体、改性剂制成;所述复合材料可用于3D打印成餐具、食品容器;其具有较好的韧性、力学性质和酱油渣的独特香味;为废弃酱油渣的处理和解决提供新的思路和方案,并且通过3D打印技术将其的应用领域扩大的更为广泛,不仅让3D打印材料的种类更加丰富,同时还遵循了废物再利用的环保理念。
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公开(公告)号:CN106420451B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201610856373.8
申请日:2016-09-27
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: A61K8/9789 , A61K8/73 , A61K8/68 , A61K8/67 , A61K8/65 , A61K8/44 , A61K8/34 , A61K8/04 , A61Q19/00 , A61Q19/08 , B33Y10/00 , C09K5/18 , A61F7/03
摘要: 本发明公开了一种3D打印可自加热的多孔凝胶美容面膜及其制备方法。本发明根据人的面部几何特征,用3D打印机在真空环境下先打印多孔面膜支架溶液,形成多孔面膜支架层;接着在多孔面膜支架层上打印面膜液;再接着打印自加热成分,最后打印多孔面膜支架凝胶,得到3D打印可自加热的多孔凝胶美容面膜。本发明制备工艺步骤简单,耗时短,其面膜中添加的美容液也给皮肤起到了全方位的美容作用。该面膜能紧贴皮肤,其中的营养成分在加热状态下更有利于皮肤吸收,达到较好的美容效果。
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公开(公告)号:CN109942752A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910223264.6
申请日:2019-03-22
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: C08F251/02 , C08F220/06 , C08F220/54 , C08F2/44 , C08K3/34
摘要: 本发明属于光固化水凝胶技术领域,特别涉及一种改性羧甲基纤维素生物相容性复合水凝胶前驱液,包括以下重量份的组分:水50-60份、改性羧甲基纤维素10-15份、丙烯酰胺衍生物22-30份、光引发剂0.5-1份和无机填料1-1.5份,所述改性羧甲基纤维素为丙烯酸酯化的羧甲基纤维素。该复合水凝胶前驱液经光固化成型技术制成可制成改性羧甲基纤维素生物相容性复合水凝胶。该凝胶体系吸收400-450nm范围的紫外光后引发自由基的产生并使不饱和双键聚合,可直接通过DLP种类的光固化打印机制备成型,构建复杂的形状,在具备良好的力学性能的同时并具有一定生物相容性以及生物可降解性。
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公开(公告)号:CN104940146B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201510319858.9
申请日:2015-06-11
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明属于复合材料与医药技术领域,具体涉及一种聚氨酯复合载药微球及其制备方法与应用。本发明以抗生素药物为囊芯物质,蓖麻油、纳米羟基磷灰石、二异氰酸酯、聚乳酸为原料,采用原位聚合‑乳液聚合的方法制备得到聚氨酯复合载药微球,所制备的聚氨酯复合载药微球纳米羟基磷灰石摩尔含量为1%~5%,聚乳酸摩尔含量为0~1%,微球平均粒径为0.8~1.2mm,药物包封率达80%以上,载药量达6%以上,药物缓释半衰期在12h~24h,药物缓释行为符合Higuchi动力学,该聚氨酯复合载药微球在环境保护及医药卫生领域上具有实际的应用价值,特别是在兽药缓释系统上的应用。
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公开(公告)号:CN107446328A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710529121.9
申请日:2017-07-01
申请人: 华南农业大学
CPC分类号: C08L67/04 , B33Y70/00 , C08K2003/2241 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C08L2207/04 , C08L53/025 , C08L101/00 , C08K3/26 , C08L53/02 , C08K3/36 , C08K3/22
摘要: 本发明涉及一种酱油渣与聚乳酸复合材料,由聚乳酸、酱油渣、热塑性弹性体、改性剂制成;所述复合材料可用于3D打印成餐具、食品容器;其具有较好的韧性、力学性质和酱油渣的独特香味;为废弃酱油渣的处理和解决提供新的思路和方案,并且通过3D打印技术将其的应用领域扩大的更为广泛,不仅让3D打印材料的种类更加丰富,同时还遵循了废物再利用的环保理念。
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公开(公告)号:CN106109245A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610675357.9
申请日:2016-08-16
申请人: 华南农业大学
IPC分类号: A61J3/00 , A61K9/50 , A61K45/00 , A61K31/704 , A61K31/337 , A61K47/34 , A61P35/00
CPC分类号: A61J3/00 , A61K9/5031 , A61K31/337 , A61K31/704 , A61K45/00
摘要: 本发明公开了一种采用3D打印技术制备得到的抗癌药物及方法。本发明通过将抗癌药物、高分子材料和药物辅料混合均匀,得到的混合物通过挤出机挤出,得到含药物线材;利用计算机设计软件设计抗癌药物的结构模型,保存为能供3D打印机识别的文件格式,再将文件导入3D打印机中,采用分层软件进行分层处理;将高分子材料和前面得到的含药物线材分别导入3D打印机中,选定药物结构模型,设定打印精度、速率以及温度,得到3D打印的抗癌药物。该方法方便快捷,操作简单,可根据天气和气候的变化设计药片的大小、形状和材料的特点,制造不同尺寸和形状的药片,可以更为有效地提高药物的利用率。
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公开(公告)号:CN104688692A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510099844.0
申请日:2015-03-06
申请人: 华南农业大学
摘要: 本发明公开了一种新型富硒载药微球的制备方法。本发明将聚乳酸溶于二氯甲烷中,再将亚硒酸钡均匀分散于上述溶液中,形成乳液,搅拌下将此乳液注入到聚乙烯醇溶液中,形成S/O/W型乳液,再经搅拌使二氯甲烷挥发,固化成球,通过离心洗涤干燥,得到富硒载药微球。本发明所述富硒载药微球以亚硒酸钡为主药,通过合理优化制备载药微球的各组分含量,采用S/O/W的包被工艺,利用乳化溶液挥发法制备成载药微球,其载药量高,且可通过控制工艺条件控制药物的释放速度,从而减少亚硒酸钡使用量,延长药物的作用时间,降低药物的毒副作用,提高药物的疗效。
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