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公开(公告)号:CN117922000A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311820102.3
申请日:2023-12-26
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种曲面3D打印保温装置、曲面3D打印设备,属于增材制造技术领域,该装置包括:支撑气囊,所述支撑气囊位于所述打印平台上方,所述支撑气囊的顶端设置有开口,所述打印喷头伸入所述开口中进行打印,形成打印零件;伸缩气囊,所述伸缩气囊位于所述打印平台下方,所述伸缩气囊具有在所述打印平台的旋转方向上的伸缩性;所述支撑气囊和所述伸缩气囊之间可拆卸连接。本发明通过支撑气囊和伸缩气囊的组合设计,解决了曲面打印所需的保温空间大,腔温不易控制的问题。
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公开(公告)号:CN117865646A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311816062.5
申请日:2023-12-26
Applicant: 季华实验室
IPC: C04B35/00 , C04B35/48 , C04B35/01 , C04B35/565 , C04B35/628 , C04B35/626 , C04B35/634 , C04B35/632 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开一种高固化性能复合粉末及其制备方法和应用,所述高固化性能复合粉末包括内核和包覆于所述内核表面的聚合物覆膜层,所述内核包括预致密纳米粉末团聚颗粒,所述聚合物覆膜层包括覆膜剂,通过热流体雾化的方式将覆膜剂包覆于所述内核表面,在纳米团聚颗粒的外壳形成一层聚合物覆膜层,该聚合物覆膜层的折射率低,在后续固化的时候,能够降低与固化材料之间的折射率差值,进而提高打印效率,提高了整体的固化深度,避免了直接采用纳米粉体的高折射率与固化材料间折射率差值高,导致的固化效果差、甚至无法固化的问题。
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公开(公告)号:CN117848043A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311781435.X
申请日:2023-12-21
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷烧结装置及烧结方法,首先在放置空间内的隔热箱中的烧结腔内填充加热介质以及待烧结陶瓷件,再将箱盖盖合于箱体的开口处,并讲箱盖与升降机构连接,然后通过出气口对进气口进行抽真空处理,以将进气口内的空气抽出,在通过进气口往放置空间内充入保护气,进而使得放置空间内处于无氧环境,当放置空间内形成无氧环境后,再使用升降机构驱动箱盖相对于箱体下降并对加热介质以及待烧结陶瓷件进行压实至使得加热介质与待烧结陶瓷件无缝接触,最后利用外部电源通过导电件对加热介质进行供电并加热,以实现对待烧结陶瓷件进行烧结目的,使得待烧结陶瓷件更快速的受热,提升了烧结效率,降低了烧结能耗以及生产成本。
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公开(公告)号:CN117843378A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311765778.7
申请日:2023-12-20
Applicant: 季华实验室
IPC: C04B35/638 , B28B1/00 , B28B1/14 , B22F10/64 , B22F10/12 , B22F10/62 , B22F3/10 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C04B35/64 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种分段脱脂烧结方法,分段脱脂烧结方法的步骤包括:制作素坯,所述素坯形成有多孔结构;对所述素坯进行第一次脱脂;向所述素坯的多孔结构中注入填充浆料,对所述填充浆料进行固化处理;进行第二次脱脂。通过将零件多孔化设计而且多孔化设计形成的多孔结构,不仅显著减小了零件脱脂厚度,多孔结构可成为热解气体排出宏观通道,有利于抑制裂纹产生。并且通过一次脱脂‑注浆‑二次脱脂的分段工艺路线,可实现大截面陶瓷或金属零件的脱脂烧结成型,有效突破陶瓷或金属零件脱脂壁厚的限制。
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公开(公告)号:CN117818050A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311765628.6
申请日:2023-12-20
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00
Abstract: 本申请公开了一种曲面分层方法、装置、设备以及存储介质,属于3D打印技术领域。该方法包括对待打印模型的上特征曲面和下特征曲面分别进行平面参数化处理,获得二维上表面和二维下表面;将二维上表面中的所有二维上表面三角面片顶点投影至二维下表面,获得多个二维投影点;针对每个二维投影点,在二维下表面中,基于二维投影点、二维投影点所在三角面片的三个顶点以及三个顶点在下特征曲面对应的三维坐标点,确定二维投影点在下特征曲面对应的三维空间坐标点;连接各三维空间坐标点和原始顶点,获得多条连接线;等分连接线,针对同层等分点形成曲面层片,获得待打印模型的曲面分层结果。本申请可以解决壳类零件在3D打印中存在的“台阶效应”。
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公开(公告)号:CN117656463A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311805543.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/20 , B29C64/30 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开一种3D打印设备及3D打印辅助方法,其中,3D打印设备包括打印平台、打印头和覆膜组件;打印头包括打印喷嘴,高分子丝材穿过打印喷嘴以在打印平台上打印支撑结构;覆膜组件用于在支撑结构表面涂覆分隔膜;打印头还用于在分隔膜对应支撑结构的位置打印样件。发明通过在原有设备上安装一个覆膜组件,在打印完成支撑结构后,覆膜组件对支撑结构的外表面涂覆一层分隔膜;之后再在分隔膜上打印样件。高分子薄膜能够隔离支撑结构和样件,减小打印材料和支撑材料的接触面来实现快速去除支撑,从而获得高质量表面的3D打印样件。并且去除支撑结构的过程中不用使用有机溶剂,降低安全风险。
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公开(公告)号:CN115591015B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211314877.9
申请日:2022-10-25
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种可降解的金属/聚合物复合接骨板及其制备方法,涉及复合材料3D打印领域,包括:通过骨折部位扫描数据重建骨折部位的立体形貌,根据立体形貌设计接骨板的三维模型;根据骨折部位的生理特征选择适配的可降解金属材料和可降解聚合物材料;按照三维模型对可降解金属材料进行选区激光熔化打印,制备接骨板的骨架部分;将骨架部分与模具组装,将可降解聚合物材料浇注至组装后的模具中,冷却后去除模具,得到金属/聚合物复合接骨板。将较高强度和较高刚度的可降解金属与低刚度高韧性的可降解聚合物通过结构设计相互组合,构建具备梯度降解性能的复合接骨板,增强了接骨板对(56)对比文件CN 102406967 A,2012.04.11US 2013035449 A1,2013.02.07KR 1020220047788 A,2022.04.19CN 110680562 A,2020.01.14CN 113427019 A,2021.09.24CN 103990182 A,2014.08.20CN 105686875 A,2016.06.22CN 105943148 A,2016.09.21CN 106421891 A,2017.02.22CN 106923936 A,2017.07.07CN 108246862 A,2018.07.06CN 108338828 A,2018.07.31CN 109261958 A,2019.01.25CN 110090072 A,2019.08.06CN 110123491 A,2019.08.16CN 110152070 A,2019.08.23CN 110664473 A,2020.01.10CN 112773571 A,2021.05.11CN 113967060 A,2022.01.25CN 114042898 A,2022.02.15CN 115161508 A,2022.10.11KR 102148814 B1,2020.08.27US 2020061251 A1,2020.02.27张剑华.3D打印含镁生物医用材料用于骨缺损修复研究进展.中华骨与关节外科杂志.2021,826-831+836..王凯.制备3D打印骨组织工程支架修复骨缺损的特征.中国组织工程研究.2019,5516-5522.王法衡.聚醚醚酮的表面改性策略综述. 材料导报.2023,205-216.Armita Hamidi et al.Single step 3Dprinting of bioinspired structures viametal reinforced thermoplastic and highlystretchable elastomer.CompositeStructures.2018,1-27.Meysam Mohammadi Zerankeshi etal.Polymer/metal composite 3D porous bonetissue engineering scaffolds fabricatedby additive manufacturing techniques: Areview.Bioprinting.2022,1-12.
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公开(公告)号:CN115139529B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210678615.4
申请日:2022-06-16
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种3D打印方法及装置,涉及3D打印技术领域。所述3D打印方法应用于3D打印装置,所述3D打印装置包括成形室、打印单元、进给运动单元,所述3D打印方法包括以下步骤:获取目标零件的结构信息,并根据所述结构信息生成打印路径;基于进给运动单元控制所述打印单元移动至所述成形室的预设初始位置,其中,所述成形室中包括预选固体颗粒;控制所述打印单元挤出预先配置的成形材料,并基于进给运动单元控制所述打印单元根据所述打印路径进行移动,以在所述预选固体颗粒中打印得到目标零件,其中所述目标零件为所述成形材料与所述预选固体颗粒的复合物。本发明将预选固体颗粒作为悬浮支撑材料,大幅拓宽了3D打印方法的适用范围。
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公开(公告)号:CN115368123B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211314865.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 季华实验室
IPC: C04B35/14 , C04B35/48 , C04B35/10 , C04B35/447 , C04B35/565 , C04B35/584 , C04B35/583 , C04B35/622 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种用于连续3D打印的陶瓷浆料及其制备方法、打印方法,属于3D打印技术领域,以体积百分比计,该陶瓷浆料包括陶瓷粉末40‑70%和其它组分30‑60%;其中,所述其它组分包括光聚合预聚物、热聚合预聚物、光引发剂、热固化剂和分散剂,所述光聚合预聚物和所述热聚合预聚物的质量含量成预设比例,所述光引发剂含量为所述光聚合预聚物质量的1‑6%,所述热固化剂含量为所述热聚合预聚物质量的5‑80%,所述分散剂含量为所述陶瓷粉末质量的0.5‑3%。本发明通过在光固化过程中调节陶瓷浆料固化程度,减小成形零件与离型膜间的分离力,实现陶瓷浆料连续打印,提高陶瓷零件的打印效率。
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公开(公告)号:CN115591015A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211314877.9
申请日:2022-10-25
Applicant: 季华实验室(CN)
Abstract: 本发明公开了一种可降解的金属/聚合物复合接骨板及其制备方法,涉及复合材料3D打印领域,包括:通过骨折部位扫描数据重建骨折部位的立体形貌,根据立体形貌设计接骨板的三维模型;根据骨折部位的生理特征选择适配的可降解金属材料和可降解聚合物材料;按照三维模型对可降解金属材料进行选区激光熔化打印,制备接骨板的骨架部分;将骨架部分与模具组装,将可降解聚合物材料浇注至组装后的模具中,冷却后去除模具,得到金属/聚合物复合接骨板。将较高强度和较高刚度的可降解金属与低刚度高韧性的可降解聚合物通过结构设计相互组合,构建具备梯度降解性能的复合接骨板,增强了接骨板对人体骨折修复阶段的适应性。
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