一种适用于直写式3D打印梯度陶瓷多孔材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116535232B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310049118.2

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明提供一种适用于直写式3D打印梯度陶瓷多孔材料及制备方法,包括中空微球,陶瓷粉末,絮凝剂,分散剂,溶剂,且中空微球和陶瓷粉末在体系中的质量百分比呈梯度变化,上述组分质量百分比之和为100%。该梯度陶瓷多孔材料具有较高的致密度,本发明还提供了一种直写式3D打印梯度陶瓷多孔材料的制备方法,将中空微球、陶瓷粉末、溶剂、絮凝剂、分散剂进行混合,搅拌,中空微球和陶瓷粉末在体系中的百分比呈梯度变化,得到梯度陶瓷的系列浆料;将系列浆料加入3D打印机,直写打印得到梯度陶瓷坯体,经过干燥、脱脂和烧结,得到梯度陶瓷多孔材料。该方法通过直写式3D打印制备梯度陶瓷多孔材料,具有较低的收缩率,能够控制打印厚度。

    一种用于水泥基地坪的高渗透抗划伤硬化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118852975A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411005976.8

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明涉及建筑材料技术,旨在提供一种用于水泥基地坪的高渗透抗划伤硬化剂及其制备方法。该硬化剂是由双组份液体组成,以各成分在硬化剂总量中的质量百分占比计算:A组份液体包含以下成分:硅烷20~25%、水性环氧树脂5~15%、催化剂A 0.05~0.15%、乙醇1~3%、余量为去离子水;B组份液体包含以下成分:催化剂B 0.05~0.2%、分散剂1~3%、硅烷偶联剂0.5~2%、表面活性剂0.05~0.15%,余量为去离子水。本发明使用水解缩合后生成的硅氧烷低聚物与水性环氧树脂进行复合,通过加热,使水性环氧树脂发生开环反应,并在催化剂的作用下形成稳定的网状结构,这种结构兼具硅氧烷与水性环氧树脂的性能,能够改善硅氧烷低聚物的硬脆性的同时提高了渗透硬化材料的部分力学性能,且固化速度快。

    一种适用于直写式3D打印梯度陶瓷多孔材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116535232A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310049118.2

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明提供一种适用于直写式3D打印梯度陶瓷多孔材料及制备方法,包括中空微球,陶瓷粉末,絮凝剂,分散剂,溶剂,且中空微球和陶瓷粉末在体系中的质量百分比呈梯度变化,上述组分质量百分比之和为100%。该梯度陶瓷多孔材料具有较高的致密度,本发明还提供了一种直写式3D打印梯度陶瓷多孔材料的制备方法,将中空微球、陶瓷粉末、溶剂、絮凝剂、分散剂进行混合,搅拌,中空微球和陶瓷粉末在体系中的百分比呈梯度变化,得到梯度陶瓷的系列浆料;将系列浆料加入3D打印机,直写打印得到梯度陶瓷坯体,经过干燥、脱脂和烧结,得到梯度陶瓷多孔材料。该方法通过直写式3D打印制备梯度陶瓷多孔材料,具有较低的收缩率,能够控制打印厚度。

    一种适用于直写3D打印的高固含量釉料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115745404A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211499066.0

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明提供一种适用于直写3D打印的高固含量釉料,包括陶瓷釉用原料,添加助剂,去离子,混合均匀后制成;本发明还提供了一种适用于直写3D打印的高固含量釉料制备方法,将陶瓷釉用原料、添加助剂、去离子水混合均匀,得到高固含量釉料膏体;通过抽真空、去泡处理后得到3D打印高固含量釉料膏体;高固含量釉料膏体加入3D打印机,基于设定模型,在坯体上进行打印,通过3D打印机的打印头直写挤出,逐层叠加所述高固含量釉料膏体,在坯体上得到3D打印图形,干燥、烧结,本发明具有原料获取简单,成本低、具有高固含量的同时挤出线条均匀且坯釉结合性好的优势,在坯体上可实现图形自由,且弥补了陶瓷直写3D打印技术在釉料研究上的不足。

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