一种具有高比表面积的多孔陶瓷制件及其制备方法

    公开(公告)号:CN112440467A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201910791900.5

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明提供一种基于FDM‑3D打印的多孔陶瓷制件及其制备方法,所述方法是采用本发明的材料体系为原料,经螺杆挤出机挤出、拉丝,制备得到丝材,将制备的丝材进行基于FDM‑3D打印,得到成型的素坯;将成型的素坯依次经过脱粘、氧化和烧结工序,得到多孔陶瓷制件。所得多孔陶瓷具有高的孔隙率和比表面积。通过设计优化喷头结构获得中空圆柱体的沉积线条,进一步增大制件的孔隙率。往热塑性高分子材料中引入膨胀微球,通过加热,微球膨胀推动周边的聚合物基体移动,均匀孔隙尺寸,提高孔隙率。利用3D打印的可设计性,从材料本体和打印工艺两方面出发,协同改进优化,从而制备出具有高比表面积和孔隙率的多孔陶瓷制件。

    一种基于FDM的3D打印方法和增韧方法

    公开(公告)号:CN110239083A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910440500.X

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于FDM的3D打印方法和一种聚乳酸类聚合物制品的增韧方法,所述方法工艺简单,操作性强,增韧效果显著。具体而言,相比于对聚乳酸类聚合物进行本体改性增韧,在打印过程中喷洒含有柔性聚合物的溶液是针对3D打印工艺的改进,而实现最终制品性能的改善。该方法在不改变打印材料原有性能的基础上,特别是不降低材料的弹性模量的基础上,达到增韧的效果,而且对打印耗材适用性更广。

    一种基于熔融沉积成型的保温隔热制件及其制备方法

    公开(公告)号:CN112339264A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910727506.5

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明提供一种基于熔融沉积成型的保温隔热制件及其制备方法,利用3D打印的可设计性优势,从材料本体——往热塑性聚合物中引入低导热系数填料、微观结构——通过设计双组分喷头引入低熔点相变材料及打印过程——通过引入碳酸氢钠粉末结合后处理加热提高制件孔隙率,三方面进行设计优化。三者协同作用实现制件优异的保温隔热性能。此外,采用所述喷头在3D打印过程中沉积的线条具有皮芯结构,且可以根据实际需要,通过改变工艺参数实现沉积线条的微组分的变化,实现微观性能的调控,继而实现制件在宏观上的各向异性。

    一种亲水性聚合物水凝胶支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN112755244B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN201911001792.3

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 本发明提供一种亲水性聚合物水凝胶支架及其制备方法,所述方法以包括石墨烯纳米片的前驱体(如膨胀石墨)和亲水性聚合物的组合物为原料,采用高压微射流法实现石墨烯纳米片的制备,同时在制备过程中随着体系温度的升高,体系中的亲水性聚合物发生化学交联,实现边交联边分散的目的,制备得到了本发明的具有优异性能的水凝胶支架。进一步的,本发明中通过选配溶剂、添加表面活性剂和调节溶液pH至微碱性来降低石墨烯纳米片的剥离难度,提升石墨烯纳米片在溶液中分散稳定性。本发明从材料设计和制备工艺两方面出发,协同改进优化,从而制备出力学性能较好、支架结构与孔洞形状的可控、可调的亲水性聚合物水凝胶支架。

    一种具有高比表面积的多孔陶瓷制件及其制备方法

    公开(公告)号:CN112440467B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910791900.5

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明提供一种基于FDM‑3D打印的多孔陶瓷制件及其制备方法,所述方法是采用本发明的材料体系为原料,经螺杆挤出机挤出、拉丝,制备得到丝材,将制备的丝材进行基于FDM‑3D打印,得到成型的素坯;将成型的素坯依次经过脱粘、氧化和烧结工序,得到多孔陶瓷制件。所得多孔陶瓷具有高的孔隙率和比表面积。通过设计优化喷头结构获得中空圆柱体的沉积线条,进一步增大制件的孔隙率。往热塑性高分子材料中引入膨胀微球,通过加热,微球膨胀推动周边的聚合物基体移动,均匀孔隙尺寸,提高孔隙率。利用3D打印的可设计性,从材料本体和打印工艺两方面出发,协同改进优化,从而制备出具有高比表面积和孔隙率的多孔陶瓷制件。

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