CN103709737A - 一种用于sls的高分子复合粉末材料及其制备方法 - Google Patents
一种用于sls的高分子复合粉末材料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103709737A CN103709737A CN201310643070.4A CN201310643070A CN103709737A CN 103709737 A CN103709737 A CN 103709737A CN 201310643070 A CN201310643070 A CN 201310643070A CN 103709737 A CN103709737 A CN 103709737A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- powder material
- composite powder
- sls
- polymer composite
- butyl
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K13/00—Use of mixtures of ingredients not covered by one single of the preceding main groups, each of these compounds being essential
- C08K13/02—Organic and inorganic ingredients
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L23/00—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L23/02—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08L23/04—Homopolymers or copolymers of ethene
- C08L23/06—Polyethene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L23/00—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L23/02—Compositions of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08L23/10—Homopolymers or copolymers of propene
- C08L23/12—Polypropene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L25/00—Compositions of, homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L25/02—Homopolymers or copolymers of hydrocarbons
- C08L25/04—Homopolymers or copolymers of styrene
- C08L25/06—Polystyrene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L27/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L27/02—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08L27/04—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment containing chlorine atoms
- C08L27/06—Homopolymers or copolymers of vinyl chloride
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L27/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L27/02—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
- C08L27/12—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment containing fluorine atoms
- C08L27/18—Homopolymers or copolymers or tetrafluoroethene
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L29/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an alcohol, ether, aldehydo, ketonic, acetal or ketal radical; Compositions of hydrolysed polymers of esters of unsaturated alcohols with saturated carboxylic acids; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L29/02—Homopolymers or copolymers of unsaturated alcohols
- C08L29/04—Polyvinyl alcohol; Partially hydrolysed homopolymers or copolymers of esters of unsaturated alcohols with saturated carboxylic acids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L33/00—Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and only one being terminated by only one carboxyl radical, or of salts, anhydrides, esters, amides, imides or nitriles thereof; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L33/04—Homopolymers or copolymers of esters
- C08L33/06—Homopolymers or copolymers of esters of esters containing only carbon, hydrogen and oxygen, which oxygen atoms are present only as part of the carboxyl radical
- C08L33/10—Homopolymers or copolymers of methacrylic acid esters
- C08L33/12—Homopolymers or copolymers of methyl methacrylate
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L55/00—Compositions of homopolymers or copolymers, obtained by polymerisation reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds, not provided for in groups C08L23/00 - C08L53/00
- C08L55/02—ABS [Acrylonitrile-Butadiene-Styrene] polymers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L61/00—Compositions of condensation polymers of aldehydes or ketones; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L61/04—Condensation polymers of aldehydes or ketones with phenols only
- C08L61/06—Condensation polymers of aldehydes or ketones with phenols only of aldehydes with phenols
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L61/00—Compositions of condensation polymers of aldehydes or ketones; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L61/04—Condensation polymers of aldehydes or ketones with phenols only
- C08L61/16—Condensation polymers of aldehydes or ketones with phenols only of ketones with phenols
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L63/00—Compositions of epoxy resins; Compositions of derivatives of epoxy resins
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L67/00—Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L67/04—Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids, e.g. lactones
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L69/00—Compositions of polycarbonates; Compositions of derivatives of polycarbonates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L75/00—Compositions of polyureas or polyurethanes; Compositions of derivatives of such polymers
- C08L75/04—Polyurethanes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L77/00—Compositions of polyamides obtained by reactions forming a carboxylic amide link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L91/00—Compositions of oils, fats or waxes; Compositions of derivatives thereof
- C08L91/06—Waxes
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
本发明公开了一种用于SLS的高分子复合粉末材料,包含以下组分:高分子粉末、激光吸收剂、流动助剂和抗氧剂,其中高分子粉末占总体质量百分比为85%-99%、激光吸收剂占总体质量百分比为0.1%-10%、流动助剂占总体质量百分比为0.1%-3%、抗氧剂占总体质量百分比为0.1%-2%。这种用于SLS的高分子复合粉末材料制备方法工艺简便、环境友好、容易实施,能够得到具有优良成型性能的高分子复合粉末材料,并且本发明制备的高分子复合粉末材料可使用光纤激光器进行SLS成形,制件精度得到了有效的改善,促进了SLS技术在众多领域的应用。
Description
技术领域
本发明涉及一种高分子复合粉末材料,尤其涉及一种用于SLS的高分子复合粉末材料及其制备方法。
背景技术
选择性激光烧结(Selective Laser Sintering,SLS)技术是一种以激光作为加工热源来烧结粉末材料形成三维实体的快速成型方法,实质上是粉末材料吸收激光的能量使其自身温度升高,熔融、固化,从而达到成型的目的。它是基于离散/堆积成型原理的新型数字化成型技术,借助于计算机辅助设计和制造,将固体粉末材料直接成型为三维实体零件,不受成型零件形状复杂程度的限制,无需设计和构造支撑,是目前应用最为广泛的快速成型技术之一。从理论上讲,任何能吸收激光能量而黏度降低的粉末材料都可以作为SLS的成型材料,其范围覆盖了高分子、陶瓷、金属粉末和它们的复合粉末。
烧结材料的研究是SLS技术研究的重要环节,它对烧结制件的成型精度及物理机械性能起决定性作用,直接影响到最终产品的性能。因此,开发高性能的粉末材料并拓展其应用范围,已成为SLS技术的重要发展方向。高分子粉末材料与金属和陶瓷基粉末相比,具有较低的成型温度,烧结所需的激光功率小,且表面能低,熔融粘度较高,是目前应用最多也是最成功的SLS粉末,是该技术的一个重要发展方向。传统的烧结高分子粉末的SLS技术多以CO2激光器作为热源,高分子材料对该波长(10.6 μm)的激光吸收率较高,因此可以直接用SLS技术成形。然而,CO2激光器结构复杂,使用及维护成本大,且光束发散较大所引起的衍射效应使得高分子粉末对成型设备和工艺要求极为严格,控制不当将导致烧结过程难以进行或制件由于内应力而发生严重翘曲,最终影响SLS产品的质量。光纤激光器则不同,它具有其它激光器(CO2、HeNa、DPL等)无法比拟的巨大优势:技术成熟及其光纤的可绕性所带来的小型化、集约化,高亮度高光电转化效率,高能量输出高光束质量,无需光学准直,无需机械稳定,使用成本低且无需维护。另外,它能够胜任恶劣的工作环境,对粉尘、震荡、温度等具有很高的容忍度。然而,绝大多数高分子粉末对光纤激光器的波长(1.06 μm)吸收较差,限制了它在SLS技术中的应用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种能够使用光纤激光器进行SLS成形,适应SLS技术工艺需求的高分子复合粉末材料及其制备方法。
为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:一种用于SLS的高分子复合粉末材料,包含以下组分:高分子粉末、激光吸收剂、流动助剂和抗氧剂,其中高分子粉末占总体质量百分比为85%-99%、激光吸收剂占总体质量百分比为0.1%-10%、流动助剂占总体质量百分比为0.1%-3%、抗氧剂占总体质量百分比为0.1%-2%。
优选的,所述高分子粉末包括但不限于以下粉末的一种或几种的组合或其改性粉末:尼龙、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚乳酸、聚乙交酯-丙交酯共聚物、聚醚醚酮、聚己内酯、聚氨酯、聚乙烯醇、环氧树脂、酚醛树脂、ABS树脂、石蜡。
优选的,所述高分子粉末颗粒的粒径为20-100μm。
优选的,所述激光吸收剂为掺杂半导体材料。
优选的,所述掺杂半导体材料为锡、锑、铟、钇、铒、锌、铝、砷、镓 元素组成的化合物。
优选的,所述化合物为掺铝氧化锌、掺锡氧化铟、掺铜氧化锡、掺锑氧化锡、掺镍氧化锡、掺钙氧化锡、掺硅氧化锡、掺铝氧化锌、掺铒氧化钇中的一种或几种组合。
优选的,所述流动助剂为纳米二氧化硅、纳米碳化硅、纳米氧化钙、纳米氧化铝、纳米氧化钛中的一种或几种组合。
优选的,所述抗氧剂为受阻酚类抗氧剂和亚磷酸酯类抗氧剂组成的复合抗氧剂。
优选的,所述受阻酚类抗氧剂为1,3,5-三甲基-2,4,6(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯、2,6-二叔丁基-4-甲基-苯酚、N,N’-二(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基丙酰胺)、2,2’-双(4-甲基-6-叔丁基-苯酚)甲烷、2,2’-双(4-乙基-6-叔丁基-苯酚)甲烷中的一种或几种组合,其用量为复合抗氧剂总重量的60-80%;所述亚磷酸酯类抗氧剂为2,2’-亚乙基双(4,6-二叔丁基苯基)氟代亚磷酸酯、四(2,4-二叔丁基苯基)-4,4’-联苯基双亚磷酸酯中的一种或几种组合,其用量为复合抗氧剂总重量的20-40%。
一种用于SLS的高分子复合粉末材料的制备方法,包含以下步骤:
(a)、将高分子粉末加至立式机械搅拌器内;
(b)、往搅拌器内添加激光吸收剂、流动助剂和抗氧剂,并搅拌均匀;
(c)、过150目筛,得到高分子复合粉末材料。
与现有技术相比,本发明的有益之处在于:这种用于SLS的高分子复合粉末材料及其制备方法工艺简便、环境友好、容易实施,能够得到具有优良成型性能的高分子复合粉末材料,并且本发明制备的高分子复合粉末材料可使用光纤激光器进行SLS成形,制件精度得到了有效的改善,有效促进了SLS技术在各领域的应用发展,经SLS技术成型得到的制件具备优良的理化性能、力学性能及外观质量,可满足众多领域SLS制件的需求。
附图说明
下面结合附图对本发明进一步说明。
图1是采用本发明公开的方法制备的高分子复合粉末材料的形貌图;
图2是以本发明制备的高分子复合粉末材料为成型材料制得的制件的微观形貌图。
具体实施方式:
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细描述。
一种用于SLS的高分子复合粉末材料,包含以下组分:高分子粉末、激光吸收剂、流动助剂和抗氧剂,其中高分子粉末占总体质量百分比为85%-99%、激光吸收剂占总体质量百分比为0.1%-10%、流动助剂占总体质量百分比为0.1%-3%、抗氧剂占总体质量百分比为0.1%-2%。所述高分子粉末颗粒的粒径为20-100μm,该高分子粉末包括但不限于以下粉末的一种或几种的组合或其改性粉末:尼龙、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚乳酸、聚乙交酯-丙交酯共聚物、聚醚醚酮、聚己内酯、聚氨酯、聚乙烯醇、环氧树脂、酚醛树脂、ABS树脂、石蜡。所述激光吸收剂为掺杂半导体材料,该掺杂半导体材料为锡、锑、铟、钇、铒、锌、铝、砷、镓 元素组成的化合物,优选掺铝氧化锌、掺锡氧化铟、掺铜氧化锡、掺锑氧化锡、掺镍氧化锡、掺钙氧化锡、掺硅氧化锡、掺铝氧化锌、掺铒氧化钇中的一种或几种组合。所述抗氧剂为受阻酚类抗氧剂和亚磷酸酯类抗氧剂组成的复合抗氧剂,其中所述受阻酚类抗氧剂为1,3,5-三甲基-2,4,6(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯、2,6-二叔丁基-4-甲基-苯酚、N,N’-二(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基丙酰胺)、2,2’-双(4-甲基-6-叔丁基-苯酚)甲烷、2,2’-双(4-乙基-6-叔丁基-苯酚)甲烷中的一种或几种组合,其用量为复合抗氧剂总重量的60-80%;所述亚磷酸酯类抗氧剂为2,2’-亚乙基双(4,6-二叔丁基苯基)氟代亚磷酸酯、四(2,4-二叔丁基苯基)-4,4’-联苯基双亚磷酸酯中的一种或几种组合,其用量为复合抗氧剂总重量的20-40%。以上组分通过搅拌、过筛,即得到可使用光纤激光器进行SLS成形的高分子复合粉末材料。
其具体实施方式如下,
实施例1:
对尼龙12粉末进行提前干燥处理,将1000 g尼龙12粉末加入到立式机械搅拌器中,而后依次加入激光吸收剂30 g、流动助剂2 g、抗氧剂2 g,搅拌混合1.5 h,取出混合均匀的高分子复合粉末过150目筛,即得到可用光纤激光器进行SLS成形的尼龙复合粉末材料。所得复合粉末材料形貌图见图1,图中可见高分子粉末颗粒上均黏附有细小颗粒,说明该方法可以制得混合均匀的复合粉末材料。以该复合粉末材料为成型材料,烧结工艺参数为:光纤激光器功率4W,扫描速度1000 mm/s,烧结间距0.1 mm,烧结层厚0.1 mm,所得成型件表面形貌图见图2,图中可见复合粉末材料在光纤激光器的辐照下能有效融化并粘结成型,说明制得的高分子复合粉末材料可使用光纤激光器进行SLS成形。
实施例2:
对聚苯乙烯粉末进行提前干燥处理,将1000 g聚苯乙烯粉末加入到立式机械搅拌器中,而后依次加入激光吸收剂20 g、流动助剂2 g、抗氧剂3 g,搅拌混合1.5 h,取出混合均匀的高分子复合粉末过150目筛,即得到可用光纤激光器进行SLS成形的聚苯乙烯复合粉末材料。
这种用于SLS的高分子复合粉末材料及其制备方法工艺简便、环境友好、容易实施,能够得到具有优良成型性能的高分子复合粉末材料,并且本发明制备的高分子复合粉末材料可使用光纤激光器进行SLS成形,制件精度得到了有效的改善,有效促进了SLS技术在各领域的应用发展,经SLS技术成型得到的制件具备优良的理化性能、力学性能及外观质量,可满足众多领域SLS制件的需求。
需要强调的是:以上仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,包含以下组分:高分子粉末、激光吸收剂、流动助剂和抗氧剂,其中高分子粉末占总体质量百分比为85%-99%、激光吸收剂占总体质量百分比为0.1%-10%、流动助剂占总体质量百分比为0.1%-3%、抗氧剂占总体质量百分比为0.1%-2%。
2.根据权利要求1所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述高分子粉末包括但不限于以下粉末的一种或几种的组合或其改性粉末:尼龙、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚乳酸、聚乙交酯-丙交酯共聚物、聚醚醚酮、聚己内酯、聚氨酯、聚乙烯醇、环氧树脂、酚醛树脂、ABS树脂、石蜡。
3.根据权利要求1或2所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述高分子粉末颗粒的粒径为20-100μm。
4.根据权利要求1所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述激光吸收剂为掺杂半导体材料。
5.根据权利要求4所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述掺杂半导体材料为锡、锑、铟、钇、铒、锌、铝、砷、镓元素组成的化合物。
6.根据权利要求5所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述化合物为掺铝氧化锌、掺锡氧化铟、掺铜氧化锡、掺锑氧化锡、掺镍氧化锡、掺钙氧化锡、掺硅氧化锡、掺铝氧化锌、掺铒氧化钇中的一种或几种组合。
7.根据权利要求1所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述流动助剂为纳米二氧化硅、纳米碳化硅、纳米氧化钙、纳米氧化铝、纳米氧化钛中的一种或几种组合。
8.根据权利要求1所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述抗氧剂为受阻酚类抗氧剂和亚磷酸酯类抗氧剂组成的复合抗氧剂。
9.根据权利要求8所述的用于SLS的高分子复合粉末材料,其特征是,所述受阻酚类抗氧剂为1,3,5-三甲基-2,4,6(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯、2,6-二叔丁基-4-甲基-苯酚、N,N’-二(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基丙酰胺)、2,2’-双(4-甲基-6-叔丁基-苯酚)甲烷、2,2’-双(4-乙基-6-叔丁基-苯酚)甲烷中的一种或几种组合,其用量为复合抗氧剂总重量的60-80%;所述亚磷酸酯类抗氧剂为2,2’-亚乙基双(4,6-二叔丁基苯基)氟代亚磷酸酯、四(2,4-二叔丁基苯基)-4,4’-联苯基双亚磷酸酯中的一种或几种组合,其用量为复合抗氧剂总重量的20-40%。
10.一种用于SLS的高分子复合粉末材料的制备方法,其特征是,包含以下步骤:
(a)、将高分子粉末加至立式机械搅拌器内;
(b)、往搅拌器内添加激光吸收剂、流动助剂和抗氧剂,并搅拌均匀;
(c)、过150目筛,得到高分子复合粉末材料。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310643070.4A CN103709737B (zh) | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 一种用于sls的高分子复合粉末材料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310643070.4A CN103709737B (zh) | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 一种用于sls的高分子复合粉末材料及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103709737A true CN103709737A (zh) | 2014-04-09 |
CN103709737B CN103709737B (zh) | 2016-03-16 |
Family
ID=50403110
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310643070.4A Active CN103709737B (zh) | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 一种用于sls的高分子复合粉末材料及其制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103709737B (zh) |
Cited By (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103951971A (zh) * | 2014-05-12 | 2014-07-30 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种用于选择性激光烧结的碳纤维增强树脂粉末材料 |
CN104031319A (zh) * | 2014-06-30 | 2014-09-10 | 广东银禧科技股份有限公司 | 选择性激光烧结聚丙烯粉末材料的制备及应用方法 |
CN104629170A (zh) * | 2014-09-30 | 2015-05-20 | 青岛科技大学 | 选择性激光烧结快速成形pp复合材料及制备方法 |
CN104650582A (zh) * | 2014-09-30 | 2015-05-27 | 青岛科技大学 | 基于选择性激光烧结快速成形聚亚胺醚酮材料 |
CN104910609A (zh) * | 2015-06-03 | 2015-09-16 | 四川大学 | 一种用于3d打印的聚氨酯复合材料及其制备方法和用途 |
CN105014976A (zh) * | 2015-08-24 | 2015-11-04 | 吴江中瑞机电科技有限公司 | 一种密封式选择性激光熔融设备 |
CN105802012A (zh) * | 2016-04-18 | 2016-07-27 | 汪艳 | 一种用于选择性激光烧结的聚丙烯粉末材料及其制备方法 |
CN106009430A (zh) * | 2016-06-13 | 2016-10-12 | 衢州学院 | 一种基于选择性激光烧结的聚四氟乙烯粉末材料及其制备方法 |
CN106188932A (zh) * | 2016-07-05 | 2016-12-07 | 西安科技大学 | 一种基于dlp技术的成型粉末及粉末面成型装置 |
CN106344966A (zh) * | 2015-07-13 | 2017-01-25 | 中南大学 | 一种利用介孔氧化硅提高聚乙醇酸支架细胞粘附性的方法 |
CN106554619A (zh) * | 2016-12-02 | 2017-04-05 | 江苏新瑞贝科技股份有限公司 | 一种适用于打印成型技术的仿人工合成纤维织物的打印母料 |
CN106554505A (zh) * | 2015-09-30 | 2017-04-05 | 中国石油化工股份有限公司 | 高密度聚乙烯粉体材料的制备方法 |
CN106566066A (zh) * | 2015-10-13 | 2017-04-19 | 中国石油化工股份有限公司 | 用于选择性激光烧结的抗静电聚丙烯树脂粉末及其制备 |
CN106633595A (zh) * | 2016-11-25 | 2017-05-10 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 抑菌3d打印线材及其制备方法 |
CN106832900A (zh) * | 2017-01-06 | 2017-06-13 | 北京增材制造技术研究院有限公司 | 低成本选择性激光烧结用改性尼龙复合粉末及其使用方法 |
WO2017127569A1 (en) | 2016-01-21 | 2017-07-27 | 3M Innovative Properties Company | Additive processing of fluoroelastomers |
US9718218B2 (en) | 2012-03-13 | 2017-08-01 | Structured Polymers, Inc. | Materials for powder-based additive manufacturing processes |
CN107141769A (zh) * | 2017-06-09 | 2017-09-08 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种选择性激光烧结用聚氨酯材料的制备方法 |
CN107189087A (zh) * | 2017-06-01 | 2017-09-22 | 深圳市业天科技有限公司 | 一种用于选择性激光烧结的pla粉末的制备方法及其应用 |
CN108744050A (zh) * | 2018-06-29 | 2018-11-06 | 中南大学 | 一种利用氧化石墨烯改善聚醚醚酮和聚乙烯醇复合骨支架界面结合性能的方法 |
WO2019016739A2 (en) | 2017-07-19 | 2019-01-24 | 3M Innovative Properties Company | ADDITIVE TREATMENT OF FLUOROPOLYMERS |
CN109293949A (zh) * | 2018-09-13 | 2019-02-01 | 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 一种含抗菌纳米磷酸钙颗粒填料的双网络水凝胶材料及其制备方法 |
WO2019043137A1 (en) | 2017-09-03 | 2019-03-07 | Evonik Röhm Gmbh | BIOCOMPATIBLE POLYMER POWDERS FOR ADDITIVE MANUFACTURE |
CN109575323A (zh) * | 2018-11-09 | 2019-04-05 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种高分子聚合物粉末材料及其制备方法 |
CN109705674A (zh) * | 2019-01-23 | 2019-05-03 | 闽江学院 | 一种聚乙烯醇缩丁醛树脂基激光防护涂层及其制备方法 |
US10307935B2 (en) | 2015-12-22 | 2019-06-04 | Structured Polymers, Inc. | Systems and methods for producing consumable powder |
CN109852231A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-06-07 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种高分子聚合物粉末材料 |
CN110869421A (zh) * | 2017-07-21 | 2020-03-06 | 美国圣戈班性能塑料公司 | 形成三维本体的方法 |
EP3640281A1 (en) * | 2018-10-19 | 2020-04-22 | 3M Innovative Properties Company | Sprayable powder of fluoropolymer particles |
CN111995865A (zh) * | 2020-07-28 | 2020-11-27 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种聚合物材料及其制备方法、聚合物制件的制造方法 |
CN112157909A (zh) * | 2020-09-07 | 2021-01-01 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 | 一种tpu基高性能汽车仪表面板的制造工艺 |
CN112980103A (zh) * | 2019-12-14 | 2021-06-18 | 苏州立人听力器材有限公司 | 一种基于选择性激光烧结的san树脂粉末材料及其制备方法 |
WO2021214664A1 (en) | 2020-04-21 | 2021-10-28 | 3M Innovative Properties Company | Particles including polytetrafluoroethylene and process for making a three-dimensional article |
CN114437500A (zh) * | 2021-12-22 | 2022-05-06 | 重庆交通大学绿色航空技术研究院 | 一种可用于激光选择性烧结的聚醚醚酮复合粉末及其制备方法 |
CN115160728A (zh) * | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 华中科技大学 | 一种超亲水超疏油复合材料、3d打印件及打印方法 |
US11577458B2 (en) | 2018-06-29 | 2023-02-14 | 3M Innovative Properties Company | Additive layer manufacturing method and articles |
CN116161951A (zh) * | 2018-12-21 | 2023-05-26 | 佳能株式会社 | 无机材料粉末以及制造结构体的方法 |
US12031046B2 (en) | 2021-07-22 | 2024-07-09 | Braskem America, Inc. | Polypropylene polymers for powder bed fusion based additive manufacturing |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101319075A (zh) * | 2008-06-13 | 2008-12-10 | 华中科技大学 | 用于选择性激光烧结的共聚物基粉末材料及其制备方法 |
JP2009235303A (ja) * | 2008-03-28 | 2009-10-15 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | ポリカーボネート樹脂添加用アンチモンドープ酸化錫微粒子分散体およびその製造方法、並びに、アンチモンドープ酸化錫分散ポリカーボネート樹脂成形体 |
CN102311637A (zh) * | 2010-07-01 | 2012-01-11 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种用于选择性激光烧结的尼龙复合材料及其制备方法 |
CN102337021A (zh) * | 2010-07-29 | 2012-02-01 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种用于选择性激光烧结的尼龙复合粉末材料 |
CN102372918A (zh) * | 2010-08-12 | 2012-03-14 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 基于选择性激光烧结的尼龙/铝粉复合粉末材料 |
WO2012150736A1 (ko) * | 2011-05-03 | 2012-11-08 | 주식회사 디지아이 | 레이저 직접 구조화용 조성물 및 이를 이용한 레이저 직접 구조화 방법 |
CN102850808A (zh) * | 2012-09-18 | 2013-01-02 | 中北大学 | 一种激光烧结用复合蜡粉成型材料及其制备方法 |
-
2013
- 2013-12-05 CN CN201310643070.4A patent/CN103709737B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2009235303A (ja) * | 2008-03-28 | 2009-10-15 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | ポリカーボネート樹脂添加用アンチモンドープ酸化錫微粒子分散体およびその製造方法、並びに、アンチモンドープ酸化錫分散ポリカーボネート樹脂成形体 |
CN101319075A (zh) * | 2008-06-13 | 2008-12-10 | 华中科技大学 | 用于选择性激光烧结的共聚物基粉末材料及其制备方法 |
CN102311637A (zh) * | 2010-07-01 | 2012-01-11 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种用于选择性激光烧结的尼龙复合材料及其制备方法 |
CN102337021A (zh) * | 2010-07-29 | 2012-02-01 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种用于选择性激光烧结的尼龙复合粉末材料 |
CN102372918A (zh) * | 2010-08-12 | 2012-03-14 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 基于选择性激光烧结的尼龙/铝粉复合粉末材料 |
WO2012150736A1 (ko) * | 2011-05-03 | 2012-11-08 | 주식회사 디지아이 | 레이저 직접 구조화용 조성물 및 이를 이용한 레이저 직접 구조화 방법 |
CN102850808A (zh) * | 2012-09-18 | 2013-01-02 | 中北大学 | 一种激光烧结用复合蜡粉成型材料及其制备方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
G. BERTI, ET AL: "Mechanical characterisation of PA-Al2O3 composites obtained by selective laser sintering", 《RAPID PROTOTYPING JOURNAL》 * |
刘光富 等: "《快速成形与快速制模技术》", 31 May 2004, 同济大学出版社 * |
王建宏: "选择性激光烧结用复合尼龙粉改性技术研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技I辑》 * |
Cited By (61)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9718218B2 (en) | 2012-03-13 | 2017-08-01 | Structured Polymers, Inc. | Materials for powder-based additive manufacturing processes |
US10343303B2 (en) | 2012-03-13 | 2019-07-09 | Structured Polymers, Inc. | Materials for powder-based additive manufacturing processes |
US9908262B2 (en) | 2012-03-13 | 2018-03-06 | Structured Polymers, Inc. | Materials for powder-based additive manufacturing processes |
CN103951971A (zh) * | 2014-05-12 | 2014-07-30 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种用于选择性激光烧结的碳纤维增强树脂粉末材料 |
CN103951971B (zh) * | 2014-05-12 | 2016-07-06 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种用于选择性激光烧结的碳纤维增强树脂粉末材料 |
CN104031319A (zh) * | 2014-06-30 | 2014-09-10 | 广东银禧科技股份有限公司 | 选择性激光烧结聚丙烯粉末材料的制备及应用方法 |
CN104629170A (zh) * | 2014-09-30 | 2015-05-20 | 青岛科技大学 | 选择性激光烧结快速成形pp复合材料及制备方法 |
CN104650582B (zh) * | 2014-09-30 | 2019-03-19 | 青岛科技大学 | 基于选择性激光烧结快速成形聚亚胺醚酮材料 |
CN104629170B (zh) * | 2014-09-30 | 2018-10-12 | 青岛科技大学 | 选择性激光烧结快速成形pp复合材料及制备方法 |
CN104650582A (zh) * | 2014-09-30 | 2015-05-27 | 青岛科技大学 | 基于选择性激光烧结快速成形聚亚胺醚酮材料 |
CN104910609A (zh) * | 2015-06-03 | 2015-09-16 | 四川大学 | 一种用于3d打印的聚氨酯复合材料及其制备方法和用途 |
CN106344966A (zh) * | 2015-07-13 | 2017-01-25 | 中南大学 | 一种利用介孔氧化硅提高聚乙醇酸支架细胞粘附性的方法 |
CN105014976B (zh) * | 2015-08-24 | 2018-12-18 | 苏州中瑞智创三维科技股份有限公司 | 一种密封式选择性激光熔融设备 |
CN105014976A (zh) * | 2015-08-24 | 2015-11-04 | 吴江中瑞机电科技有限公司 | 一种密封式选择性激光熔融设备 |
CN106554505A (zh) * | 2015-09-30 | 2017-04-05 | 中国石油化工股份有限公司 | 高密度聚乙烯粉体材料的制备方法 |
CN106554505B (zh) * | 2015-09-30 | 2019-03-05 | 中国石油化工股份有限公司 | 高密度聚乙烯粉体材料的制备方法 |
CN106566066A (zh) * | 2015-10-13 | 2017-04-19 | 中国石油化工股份有限公司 | 用于选择性激光烧结的抗静电聚丙烯树脂粉末及其制备 |
US10307935B2 (en) | 2015-12-22 | 2019-06-04 | Structured Polymers, Inc. | Systems and methods for producing consumable powder |
WO2017127569A1 (en) | 2016-01-21 | 2017-07-27 | 3M Innovative Properties Company | Additive processing of fluoroelastomers |
US11148361B2 (en) | 2016-01-21 | 2021-10-19 | 3M Innovative Properties Company | Additive processing of fluoroelastomers |
CN108495877B (zh) * | 2016-01-21 | 2021-06-08 | 3M创新有限公司 | 含氟聚合物的增材加工 |
WO2017127572A1 (en) | 2016-01-21 | 2017-07-27 | 3M Innovative Properties Company | Additive processing of fluoropolymers |
CN108495877A (zh) * | 2016-01-21 | 2018-09-04 | 3M创新有限公司 | 含氟聚合物的增材加工 |
US11179886B2 (en) | 2016-01-21 | 2021-11-23 | 3M Innovative Properties Company | Additive processing of fluoropolymers |
US11230053B2 (en) | 2016-01-21 | 2022-01-25 | 3M Innovative Properties Company | Additive processing of fluoropolymers |
CN105802012B (zh) * | 2016-04-18 | 2018-07-17 | 汪艳 | 一种用于选择性激光烧结的聚丙烯粉末材料及其制备方法 |
CN105802012A (zh) * | 2016-04-18 | 2016-07-27 | 汪艳 | 一种用于选择性激光烧结的聚丙烯粉末材料及其制备方法 |
CN106009430A (zh) * | 2016-06-13 | 2016-10-12 | 衢州学院 | 一种基于选择性激光烧结的聚四氟乙烯粉末材料及其制备方法 |
CN106188932A (zh) * | 2016-07-05 | 2016-12-07 | 西安科技大学 | 一种基于dlp技术的成型粉末及粉末面成型装置 |
CN106633595A (zh) * | 2016-11-25 | 2017-05-10 | 安徽省春谷3D打印智能装备产业技术研究院有限公司 | 抑菌3d打印线材及其制备方法 |
CN106554619A (zh) * | 2016-12-02 | 2017-04-05 | 江苏新瑞贝科技股份有限公司 | 一种适用于打印成型技术的仿人工合成纤维织物的打印母料 |
CN106832900A (zh) * | 2017-01-06 | 2017-06-13 | 北京增材制造技术研究院有限公司 | 低成本选择性激光烧结用改性尼龙复合粉末及其使用方法 |
CN107189087A (zh) * | 2017-06-01 | 2017-09-22 | 深圳市业天科技有限公司 | 一种用于选择性激光烧结的pla粉末的制备方法及其应用 |
CN107141769A (zh) * | 2017-06-09 | 2017-09-08 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种选择性激光烧结用聚氨酯材料的制备方法 |
US11760008B2 (en) | 2017-07-19 | 2023-09-19 | 3M Innovative Properties Company | Additive processing of fluoropolymers |
WO2019016739A2 (en) | 2017-07-19 | 2019-01-24 | 3M Innovative Properties Company | ADDITIVE TREATMENT OF FLUOROPOLYMERS |
CN110869421A (zh) * | 2017-07-21 | 2020-03-06 | 美国圣戈班性能塑料公司 | 形成三维本体的方法 |
US12059840B2 (en) | 2017-07-21 | 2024-08-13 | Saint-Gobain Performance Plastics Corporation | Method of forming a three-dimensional body |
WO2019043137A1 (en) | 2017-09-03 | 2019-03-07 | Evonik Röhm Gmbh | BIOCOMPATIBLE POLYMER POWDERS FOR ADDITIVE MANUFACTURE |
CN108744050A (zh) * | 2018-06-29 | 2018-11-06 | 中南大学 | 一种利用氧化石墨烯改善聚醚醚酮和聚乙烯醇复合骨支架界面结合性能的方法 |
CN108744050B (zh) * | 2018-06-29 | 2020-04-24 | 中南大学 | 一种利用氧化石墨烯改善聚醚醚酮和聚乙烯醇复合骨支架界面结合性能的方法 |
US11577458B2 (en) | 2018-06-29 | 2023-02-14 | 3M Innovative Properties Company | Additive layer manufacturing method and articles |
CN109293949A (zh) * | 2018-09-13 | 2019-02-01 | 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 一种含抗菌纳米磷酸钙颗粒填料的双网络水凝胶材料及其制备方法 |
EP3640281A1 (en) * | 2018-10-19 | 2020-04-22 | 3M Innovative Properties Company | Sprayable powder of fluoropolymer particles |
WO2020079618A1 (en) * | 2018-10-19 | 2020-04-23 | 3M Innovative Properties Company | Sprayable powder of fluoropolymer particles |
CN113056505A (zh) * | 2018-10-19 | 2021-06-29 | 3M创新有限公司 | 含氟聚合物颗粒的可喷雾粉末 |
CN109575323B (zh) * | 2018-11-09 | 2020-11-06 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种高分子聚合物粉末材料及其制备方法 |
CN109575323A (zh) * | 2018-11-09 | 2019-04-05 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种高分子聚合物粉末材料及其制备方法 |
CN116161951A (zh) * | 2018-12-21 | 2023-05-26 | 佳能株式会社 | 无机材料粉末以及制造结构体的方法 |
CN109705674A (zh) * | 2019-01-23 | 2019-05-03 | 闽江学院 | 一种聚乙烯醇缩丁醛树脂基激光防护涂层及其制备方法 |
CN109852231B (zh) * | 2019-01-31 | 2021-04-20 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种高分子聚合物粉末材料 |
CN109852231A (zh) * | 2019-01-31 | 2019-06-07 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种高分子聚合物粉末材料 |
CN112980103A (zh) * | 2019-12-14 | 2021-06-18 | 苏州立人听力器材有限公司 | 一种基于选择性激光烧结的san树脂粉末材料及其制备方法 |
WO2021214664A1 (en) | 2020-04-21 | 2021-10-28 | 3M Innovative Properties Company | Particles including polytetrafluoroethylene and process for making a three-dimensional article |
CN111995865A (zh) * | 2020-07-28 | 2020-11-27 | 湖南华曙高科技有限责任公司 | 一种聚合物材料及其制备方法、聚合物制件的制造方法 |
CN112157909A (zh) * | 2020-09-07 | 2021-01-01 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 | 一种tpu基高性能汽车仪表面板的制造工艺 |
US12031046B2 (en) | 2021-07-22 | 2024-07-09 | Braskem America, Inc. | Polypropylene polymers for powder bed fusion based additive manufacturing |
CN114437500A (zh) * | 2021-12-22 | 2022-05-06 | 重庆交通大学绿色航空技术研究院 | 一种可用于激光选择性烧结的聚醚醚酮复合粉末及其制备方法 |
CN114437500B (zh) * | 2021-12-22 | 2023-06-30 | 重庆交通大学绿色航空技术研究院 | 一种可用于激光选择性烧结的聚醚醚酮复合粉末及其制备方法 |
CN115160728A (zh) * | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 华中科技大学 | 一种超亲水超疏油复合材料、3d打印件及打印方法 |
CN115160728B (zh) * | 2022-06-23 | 2024-09-17 | 华中科技大学 | 一种超亲水超疏油复合材料、3d打印件及打印方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103709737B (zh) | 2016-03-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103709737B (zh) | 一种用于sls的高分子复合粉末材料及其制备方法 | |
CN107353036B (zh) | 一种基于增材制造技术的多孔氮化硅陶瓷、其制备方法及其应用 | |
DE502005005017D1 (de) | Verwendung von Polyarylenetherketonpulver in einem dreidimensionalen pulverbasierenden werkzeuglosen Herstellverfahren, sowie daraus hergestellte Formteile | |
CN104072542B (zh) | 酰胺膦酸金属配合物、相应的复合材料及其制备方法 | |
CN103951971A (zh) | 一种用于选择性激光烧结的碳纤维增强树脂粉末材料 | |
CN103801697A (zh) | 一种金属浆料3d打印无模凝胶成形方法 | |
CN103756252B (zh) | 一种热固性树脂基导热复合材料及其制备方法和应用 | |
CN102731881B (zh) | 用于滚塑的交联聚烯烃组合物及其制备方法 | |
CN107216155B (zh) | 一种用于激光3d打印/冷等静压复合成型的pf/pva双覆膜陶瓷粉末及其制备方法 | |
CN107163565B (zh) | 用于选择性激光烧结尼龙复合材料及其制备方法 | |
CN104760296A (zh) | 一种导热功能材料的选择性激光烧结成型方法 | |
CN100467256C (zh) | 一种塑料功能件的快速制造方法 | |
Yang et al. | 3D gel-printing of Sr ferrite parts | |
CN106317862A (zh) | 一种高性能聚酰胺/铁氧体磁性复合材料及其制备方法 | |
CN106007709A (zh) | 一种凝胶注模成型制备高强度陶瓷的方法 | |
CN104131596A (zh) | 一种具有磁响应性集雾材料的仿生构筑方法 | |
CN111451501B (zh) | 一种基于共晶反应的激光增材制造钨零件的制备方法 | |
CN105304260A (zh) | 一种三维成型的电磁材料制备方法及制备系统 | |
CN104084583B (zh) | 一种金属基碳纳米复合材料的激光制备装置及方法 | |
Zhang et al. | Advancements in 3D-printed architectures for electromagnetic interference shields | |
CN101935218B (zh) | 挤出成型反应烧结碳化硅方梁的制备方法 | |
CN110253878B (zh) | 一种选择性激光烧结制件及其制备方法和应用 | |
CN106686878B (zh) | 一种共形电路及其制备方法 | |
CN108033793A (zh) | 一种3d打印用氮化硅陶瓷材料及其制备方法 | |
CN104339510A (zh) | 一种吸波件的制备方法及吸波件 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: 215223 Tongan Xi Road, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu 13 Patentee after: Suzhou Zhong Rui Zhi Chuang 3D Polytron Technologies Inc Address before: 215223 Tongan Xi Road, Wujiang District, Suzhou, Jiangsu 13 Patentee before: Z Rapid Technologies Co., Ltd. |