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公开(公告)号:CN107698920B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201710896923.3
申请日:2017-09-28
Applicant: 华南协同创新研究院
IPC: C08L39/06 , C08L67/04 , C08L91/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/544 , C08K3/26 , C08K5/5425 , C08K3/38
Abstract: 本发明公开了一种可用于3D打印的复合支撑材料及其制备方法。所述复合支撑材料由以下重量份的原料组成:改性聚乙烯吡咯烷酮70~90份、聚乳酸5‑15份,分散剂1~5份、填料1~10份。其制备方法包括以下步骤:将改性聚乙烯吡咯烷酮、聚乳酸、分散剂和填料混合,得到混料;将混料置于螺杆挤出机中挤出即得。本发明制备的复合支撑材料以磁性粉体改性的聚乙烯吡咯烷酮为主体,具有优异的水溶性,能够在不损伤工件尺寸精度的情况下,彻底去除支撑材料,提高支撑接触面的光洁度;在磁性打印平台上成型,能解决支撑部分的翘曲变形现象;同时聚乳酸的引入,不仅能提高体系的热加工性能,而且与建模材料具有良好的相容性。
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公开(公告)号:CN107986630A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711234953.4
申请日:2017-11-30
Applicant: 华南协同创新研究院
Abstract: 本发明属于生物玻璃领域,公开了一种纳米生物活性玻璃粉体的制备方法。该方法以廉价的无机盐为原料,经硝酸和氨水调节pH值制得混合溶液,加入有机单体丙烯酰胺,网络交联剂N,N′-亚甲基双丙烯酰胺和引发剂过硫酸铵,在一定温度下制得高分子网络凝胶,经干燥、热处理得到生物活性玻璃粉体。本发明方法所需合成温度远低于熔融法所需的合成温度,且克服了溶胶-凝胶法原料成本高、合成周期长等缺点,合成的生物玻璃粉体具有低团聚、粒径小、比表面积高、生物活性好等优点,且制备工艺简单,易于扩大化生产,尤其适合于制备具有功能型的掺杂生物活性玻璃粉体。
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公开(公告)号:CN106187742A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610524558.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 华南协同创新研究院
CPC classification number: C07C51/412 , C07C53/10
Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体公开了一种高效的醋酸钙制备方法。所述制备方法包括配料、超声搅拌条件下合成反应、抽滤、浓缩干燥等步骤。本发明采用超声波恒温磁力搅拌反应器,将超声波和磁力搅拌两个作用力同时作用,加快了整个制备过程的反应时间,省去了干燥后的破碎过程,缩短了生产周期,提高了生产效率,易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN107698920A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710896923.3
申请日:2017-09-28
Applicant: 华南协同创新研究院
IPC: C08L39/06 , C08L67/04 , C08L91/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/544 , C08K3/26 , C08K5/5425 , C08K3/38
Abstract: 本发明公开了一种可用于3D打印的复合支撑材料及其制备方法。所述复合支撑材料由以下重量份的原料组成:改性聚乙烯吡咯烷酮70~90份、聚乳酸5-15份,分散剂1~5份、填料1~10份。其制备方法包括以下步骤:将改性聚乙烯吡咯烷酮、聚乳酸、分散剂和填料混合,得到混料;将混料置于螺杆挤出机中挤出即得。本发明制备的复合支撑材料以磁性粉体改性的聚乙烯吡咯烷酮为主体,具有优异的水溶性,能够在不损伤工件尺寸精度的情况下,彻底去除支撑材料,提高支撑接触面的光洁度;在磁性打印平台上成型,能解决支撑部分的翘曲变形现象;同时聚乳酸的引入,不仅能提高体系的热加工性能,而且与建模材料具有良好的相容性。
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公开(公告)号:CN106674936A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611166722.X
申请日:2016-12-16
Applicant: 华南协同创新研究院
CPC classification number: C08L67/04 , B33Y70/00 , C08L2201/08 , C08L97/02 , C08K13/06 , C08K9/08 , C08K9/06 , C08K7/14
Abstract: 本发明属于3D打印材料技术领域,公开了一种用于3D打印的玻纤改性木塑复合材料及其制备方法。本发明用于3D打印的玻纤改性木塑复合材料包括以下重量份计的组分:聚乳酸40~90份、改性玻纤4~20份、木粉5~35份、抗氧化剂0.5~2份、硅烷偶联剂0.5~3份。本发明通过对玻璃纤维进行表面偶联处理和接枝增容处理,有效提高改性玻纤与聚乳酸的相容性,使材料具有优异的机械性能,显著提升PLA的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和缺口冲击强度等性能,明显改善木粉遇热膨胀堵喷嘴的现象,制得工件能长时间暴露在环境中而不发生开裂、翘曲等问题,可用于3D打印玩具、红酒瓶塞、电绝缘材料、家具和雕刻艺术品等。
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