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公开(公告)号:CN111546627B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010443518.8
申请日:2020-05-22
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳云疆智造科技有限公司 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
IPC分类号: B29C64/129 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明公开了一种3D打印成型方法,应用于3D打印设备,该3D打印成型方法包括以下步骤:S1:将透光片覆盖住成型缸和供料缸的开口一侧;S2:控制供料升降组件推动供料板,以使供料缸中的打印材料向成型缸内挤入;S3:当所述打印材料受压铺平于透光片的下表面时,控制光源组件对打印材料进行打印,以在透光片的下表面曝光固化形成一打印单元;S4:重复步骤S2~S3打印下一打印单元,直至完成所有打印单元的打印。本发明省去了传统刮刀往复刮平的时间,可连续成型打印,大大提升了打印速度,控制每次成型板和供料板的移动,精准控制每个打印单元的尺寸,确保打印模型的质量。
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公开(公告)号:CN111546626B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010442155.6
申请日:2020-05-22
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳云疆智造科技有限公司 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
IPC分类号: B29C64/129 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明公开了一种自动供料的3D打印方法,应用于3D打印设备,该3D打印方法,包括以下步骤:S1:通过供料组件向料槽内进行初始进料,成型板设置在起始位置;S2:使料槽内的打印材料铺平于透光片的下表面,光机机构发出的光束透过透光片作用于所述打印材料,以在透光片的下表面曝光固化形成一打印单元;S3:控制传动机构驱动成型板向下移动,供料组件继续供料;S4:重复步骤S2~S3打印下一打印单元,直至完成所有打印单元的打印。本发明的供料组件自动供料,打印材料铺平于透光片下,缩短了打印时间,提高了打印的效率,该方法的实用性高,降低了成本。
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公开(公告)号:CN111530516B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010398242.6
申请日:2020-05-12
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳市呈仪科技有限公司 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明涉及一种基于3D打印技术的生物微流控芯片快速成型方法,包括在成型基板上涂覆含有活性细胞的光固化水凝胶材料,并将透明盖体扣合在成型基板上以形成容纳光固化水凝胶材料的腔室;启动CO2浓度控制组件,调节腔室内的CO2浓度;复位挡光组件,以使其处于挡光状态,并启动第一光机和第二光机,第一光机和第二光机输出互为镜像的曝光图像;当第一光机和第二光机的光强达到阈值后,移开挡光组件,对光固化水凝胶材料进行曝光处理;复位挡光组件,关闭第一光机和第二光机,并将未固化的水凝胶材料清洗掉,得到生物微流控芯片。该方法简化了微流控芯片的制备过程,提高成型速度,有效避免了细胞失活,利于实现对生物微流控芯片的快速成型。
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公开(公告)号:CN113087819A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110268334.7
申请日:2021-03-12
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
IPC分类号: C08B37/08 , C08F299/00
摘要: 本发明提供了一种双改性的化合物,该化合物以透明质酸分子或硫酸软骨素分子为基本骨架,进行醛基化反应后,接枝上甲基丙烯酸分子,形成可光固化的水凝胶化合物。该化合物可形成两级交联结构,从而增加生物胶水的粘附性,提高生物胶水的使用效果,由该化合物配制得到的生物胶水,生物相容性好。本发明还提供了上述化合物的制备方法,以及这种双改性的化合物在3D生物打印中的应用。
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公开(公告)号:CN112899523A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110062110.0
申请日:2021-01-18
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于3D打印的纳米颗粒增强钛基复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.称取TiH2粉装入预先清洗并干燥好的球磨罐中;S2.将装有TiH2粉的球磨罐盖好,用氮气冲洗球磨罐2‑3次,排除罐内的空气,然后向罐内充入氮气;S3采用间歇式球磨方式将TiH2粉与氮气进行高压球磨,制得增强体TiN预备体;球磨完毕后,将球磨罐置于真空手套箱中,取出制备得到的含有增强体TiN预备体的复合粉末,装入密封容器;S4.将球磨后的含有增强体TiN预备体的复合粉末,在惰性气体氛围或真空条件中,进行激光3D打印成型。该制备方法在3D打印成型时,TiH2粉在高温下分解为Ti和H2,提供还原性气氛,可阻止TiO2生成,其成型时间短,可制备出形状复杂的零部件。
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公开(公告)号:CN111716712A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010566057.3
申请日:2020-06-19
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳市呈仪科技有限公司 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
摘要: 本发明涉及3D打印技术领域,具体公开了一种多轴悬浮3D打印系统及方法,所述多轴悬浮3D打印系统包括控制器、成型缸、辐照模块、以及设于成型缸周围的多个供料模块和多个回收模块;所述控制器对各模块进行控制;所述成型缸承载有凝胶介质;所述辐照模块用于辐照固化;所述供料模块包括供料机械臂和与供料机械臂连接的供料单元,所述供料单元包括打印针头;所述回收模块包括回收机械臂和与回收机械臂连接的回收单元,所述回收单元包括回收针头;本发明采用多轴打印针头微挤出模式,在凝胶介质内多维度、多角度运动,实现全形状的成型;同时在凝胶介质中,生物墨水处于悬浮状态,在未进行光辐照时,可以通过回收针头抽取出来,随时调整打印进程。
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公开(公告)号:CN111530516A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010398242.6
申请日:2020-05-12
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳市呈仪科技有限公司 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明涉及一种基于3D打印技术的生物微流控芯片快速成型方法,包括在成型基板上涂覆含有活性细胞的光固化水凝胶材料,并将透明盖体扣合在成型基板上以形成容纳光固化水凝胶材料的腔室;启动CO2浓度控制组件,调节腔室内的CO2浓度;复位挡光组件,以使其处于挡光状态,并启动第一光机和第二光机,第一光机和第二光机输出互为镜像的曝光图像;当第一光机和第二光机的光强达到阈值后,移开挡光组件,对光固化水凝胶材料进行曝光处理;复位挡光组件,关闭第一光机和第二光机,并将未固化的水凝胶材料清洗掉,得到生物微流控芯片。该方法简化了微流控芯片的制备过程,提高成型速度,有效避免了细胞失活,利于实现对生物微流控芯片的快速成型。
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公开(公告)号:CN111497233A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010372671.6
申请日:2020-05-06
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳市呈仪科技有限公司 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
IPC分类号: B29C64/129 , B29C64/214 , B29C64/336 , B29C64/357 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明涉及3D打印技术领域,具体公开了一种双材料3D打印成型方法,应用于3D打印设备,所述3D打印成型方法包括以下步骤:S1、在第一供料机构和第二供料机构中分别添加不同的打印材料,将成型板调整至设定位置;S2、第一供料机构将打印材料铺平在成型板上,并由光机机构进行曝光固化;S3、回收机构对成型板上未固化的打印材料进行回收;S4、第二供料机构将打印材料铺平在成型板上,并由光机机构进行曝光固化;S5、回收机构对成型板上未固化的打印材料进行回收;S6、重复操作步骤S2-S5,直至模型打印完成;本发明能够实现两种材料的复合打印成型,以及能够对多余的材料进行回收,实现更好的打印效果。
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公开(公告)号:CN114633339B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210193206.5
申请日:2022-02-28
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
摘要: 本发明涉及3D打印技术领域,更具体的,涉及一种三维多孔产品的建模方法,包括以下步骤:S1、设计晶胞三维通孔结构;S2、建模;还提供一种3D打印方法,在上述建模方法基础上还包括S3、产品3D打印。还提供基于上述一种3D打印方法基础的3D打印设备。本发明通过将庞大复杂的模型数据巧妙分解,分布运行且保存,建模效率更高,对计算机硬件要求更低,可以适用于SLA成型技术,并且SLA成型尺寸普遍比DLP大,能满足模型尺寸较大的客户需求。
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公开(公告)号:CN112876691A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110117339.X
申请日:2021-01-28
申请人: 深圳市光韵达增材制造研究院 , 深圳协同创新高科技发展有限公司
IPC分类号: C08H1/00 , C08F299/00 , C08F2/48 , B33Y70/00
摘要: 本发明提供了一种可光固化的化合物,所述化合物的基本骨架为明胶,且在所述明胶上接枝有SbQ,所述SbQ为N‑甲基‑4‑(对甲酰苯乙烯基)吡啶甲基硫酸盐。该化合物以明胶为基本骨架,接枝上苯乙烯吡啶甲基硫酸盐(SbQ)制备得到,其安全无毒,具有良好的生物相容性和生物降解性;化合物中的SbQ基团为光敏性基团,在不依赖外源性光引发剂的情况下,经紫外光或蓝光的照射即可发生聚合交联,形成水凝胶。本发明还提供了上述化合物的制备方法以及该可光固化的化合物在3D生物打印中的应用。
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