结构色墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN106867310B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201710099321.5

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: C09D11/16

    摘要: 本发明涉及一种结构色墨水包括以下质量百分比的各组分:二氧化硅纳米微球0%‑10%,天然生物高分子0%‑10%,余量为水,其中,二氧化硅纳米微球与天然生物高分子的质量比为0.25‑1:1,二氧化硅纳米微球的尺寸为100‑200nm。本发明还涉及一种结构色墨水的制备方法,包括以下步骤:提供二氧化硅纳米微球的水分散液;将天然生物高分子溶于水,得到天然生物高分子水溶液;将二氧化硅纳米微球的水分散液与天然生物高分子水溶液混合,得到结构色墨水。本发明制备的墨水在干燥之后呈现一定的颜色,使用本发明的方法制备的结构色墨水完全无毒无害,制备方法简单,成本较低,是一种开发新型墨水的理想途径。

    一种利用微球给3D打印产品着色的方法

    公开(公告)号:CN106905552A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710102942.4

    申请日:2017-02-23

    摘要: 本发明提供一种利用微球给3D打印产品着色的方法,包括步骤:(1)将聚苯乙烯(PS)微球、聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)微球、二氧化硅(SiO2)微球、由聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲脂为基体修饰的微球分散于水中,并加入水性粘合剂,形成微球的水分散液;(2)将微球的水分散液雾化成雾气,并将需要被染色的基底置于所述雾气中雾化;(3)将雾化后的3D打印产品在40‑60℃下干燥,3D打印产品上形成结构色涂层。本发明的方法成本低廉,简便易行,在对3D打印成品进行着色等领域具有广阔的应用前景。

    结构色墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN106867310A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710099321.5

    申请日:2017-02-23

    IPC分类号: C09D11/16

    摘要: 本发明涉及一种结构色墨水包括以下质量百分比的各组分:二氧化硅纳米微球0%‑10%,天然生物高分子0%‑10%,余量为水,其中,二氧化硅纳米微球与天然生物高分子的质量比为0.25‑1:1,二氧化硅纳米微球的尺寸为100‑200nm。本发明还涉及一种结构色墨水的制备方法,包括以下步骤:提供二氧化硅纳米微球的水分散液;将天然生物高分子溶于水,得到天然生物高分子水溶液;将二氧化硅纳米微球的水分散液与天然生物高分子水溶液混合,得到结构色墨水。本发明制备的墨水在干燥之后呈现一定的颜色,使用本发明的方法制备的结构色墨水完全无毒无害,制备方法简单,成本较低,是一种开发新型墨水的理想途径。

    结构色纤维的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN107012612A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710107933.4

    申请日:2017-02-27

    摘要: 本发明涉及一种结构色纤维的制备方法:制备胶体乳液;将纤维采用自上而下的抽拉方式经过胶体乳液,以在纤维的表面均匀附着胶体乳液层,纤维经过胶体乳液的速度为20‑120μm/min;使纤维表面的胶体乳液层中的水分挥发,得到结构色纤维。本发明还涉及一种结构色纤维的制备装置:包括第一卷绕机构、涂覆机构、挥发机构以及第二卷绕机构,涂覆机构包括盛放有胶体微球溶液的容器,容器设有位于顶部的进口端和底部的出口端,出口端设置为与纤维的直径匹配的微孔,挥发机构包括发出红外光线的探照灯,纤维卷绕至第一卷绕机构后,依次经过容器和探照灯后收线至第二卷绕机构,第二卷绕机构抽拉纤维时,纤维自上而下经过容器,第二卷绕机构的卷绕速度为20‑120μm/min。

    结构色纤维的制备装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206553745U

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201720178521.5

    申请日:2017-02-27

    IPC分类号: D06B3/02 D06B23/04

    摘要: 本实用新型提供了一种结构色纤维的制备装置,包括第一卷绕机构、涂覆机构、挥发机构以及第二卷绕机构,涂覆机构包括盛放有胶体微球溶液的容器,容器设有位于顶部的进口端和位于底部的出口端,出口端设置为与纤维的直径相匹配的微孔,挥发机构包括发出红外光线的探照灯,纤维卷绕至所述第一卷绕机构后,依次经过盛放胶体微球溶液的容器和探照灯后收线至第二卷绕机构,第二卷绕机构抽拉纤维时,纤维自上而下经过容器,第二卷绕机构的卷绕速度为20‑120μm/min。本实用新型可以快速并大量的实现结构色纤维的制备,并在一定程度上实现不同光学效果的可控性,有助于发展一种绿色无污染、低能耗、永不褪色的纤维显色技术。