CN105778423B - 一种新型热固性3d打印材料 - Google Patents

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Abstract

一种新型热固性3D打印材料,此种材料是以热固性树脂为基体材料,由A、B两组分组成;A组分由液态基体树脂、稀释剂、增韧剂、填料、脱泡剂和颜料组成,B组分由固化剂或交联剂、脱泡剂和填料组成;将A组分、B组分分别物化成细小的雾滴,然后达到雾状混合效果,最后沉降到打印层,实现薄层打印;由于快速固化,打印时能达到层层堆砌不流淌;可以对最终产品进行中温后固化,提高强度。由此种热固性3D打印材料打印的产品表面光滑,强度高。

Description

一种新型热固性3D打印材料
技术领域
本发明涉及3D打印技术领域,尤其是一种新型热固性3D打印材料。
背景技术
3D打印是“增材制造”(AdditiveManufacturing)的主要实现形式。“增材制造”的理念区别于传统“去除型”制造。增材制造技术是利用计算机设计数据,采用材料逐层堆积的方法制造实体的技术,包括光固化成型技术(SLA)、激光选区烧结技术(SLS)、激光选区熔化技术(SLM)、熔融沉积造型技术(FDM)、激光近净成型技术(LNSF)、分层实体制造技术(LOM)和立体喷印技术(3DP)。其所用的打印材料包括ABS树脂、聚乳酸(PLA)、聚乙烯醇(PVA)、光敏树脂、木塑材料、聚碳酸酯(PC)、尼龙等。
ABS树脂和尼龙均是3D打印中常用的材料之一,但是尼龙熔融打印温度高,并在打印过程中有难闻、毒性气体释放。现有的3D打印材料种类少,结构少,不能满足如喷射式3D打印机的应用需求,同时打印出的产品强度较差、精度较低。
发明内容
为了克服现有3D打印技术存在产品强度较差、精度较低的不足,本发明提供打印出的产品强度较好、精度较高的新型热固性3D打印材料。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种新型热固性3D打印材料,由A组分和B组分组成;A组分与
B组分的质量配比为1∶1-10∶1;
所述A组分包括如下质量配比的原料组成:
液态基础树脂 100份
活性稀释剂 1-15份
脱泡剂 0.001-0.01份;
所述B组分包括如下质量配比的原料组成:
固化剂或交联剂 1-100份
脱泡剂 0.001-0.01份;
所述A组分中的液态基础树脂为液态芳香族环氧树脂、液态脂环族环氧树脂、液态丙烯酸树脂、有机液态硅树脂和液态聚氨酯树脂中的一种;所述A组分的脱泡剂包括有机硅氧烷、聚醚、天然油脂和高碳醇类消泡剂;
所述B组分中的固化剂或者交联剂为环氧树脂中的胺类固化剂、聚硫醇、酚醛树脂的酸类固化剂、有机硅中的硅氢化合物、聚氨酯中的聚醚多元醇或聚酯多元醇中的一种或两种;所述B组分的脱泡剂包括有机硅氧烷、聚醚、天然油脂和高碳醇类消泡剂。
进一步,优选所述B组分中的胺类固化剂为乙二胺、乙烯基三胺、聚醚胺、聚酰胺、双氰胺中的一种;酚醛树脂的酸类固化剂为有机酸、无机酸中的一种。
进一步,优选所述A组分由如下质量比的原料组成:
液态基础树脂 100份
活性稀释剂 10-15份
脱泡剂 0.005-0.01份。
进一步,优选所述B组分由如下质量比的原料组成:
固化剂或交联剂 7-50份
脱泡剂 0.001-0.01份。
进一步,优选所述A组分由如下质量比的原料组成:
所述A组分中的增韧剂为橡胶、蒙脱土、纳米二氧化硅中的一种或两种。
进一步,优选所述A组分由如下质量比的原料组成:
所述A组分中的阻燃剂为无机阻燃剂、磷系阻燃剂、含氮阻燃剂、磷-氮协同阻燃剂中的一种或多种,其中无机阻燃剂为氢氧化铝、氢氧化镁中的一种。
进一步,优选所述B组分由如下质量比的原料组成:
固化剂或交联剂 7-50份
脱泡剂 0.001-0.01份
固化促进剂 1份。
一种新型热固性3D打印材料的打印方法,包括如下步骤:
1)A组分制备:将液态基础树脂、稀释剂、增韧剂、脱泡剂、填料和颜料按照质量配比,混合后作为A组分;
2)B组分制备:将固化剂或交联剂、脱泡剂、填料和固化促进剂,按照质量配比,混合后作为B组分;
3)喷雾混合:A组分与B组分按照质量配比1∶1-10∶1,采用高压喷射装置,分别将A组分和B组分喷雾成雾珠,雾珠的直径大小为0.01-1mm,同时在空中A组分和B组分的雾珠完成了混合;
4)打印:混合均匀的雾珠均匀地落入打印表面,逐层成型并叠加,直至完成打印模型的打印。
5)后固化:模型打印完全后,进行加热后固化。
本发明的有益效果主要表现在:打印的产品强度较好、精度较高。
具体实施方式
下面对本发明作进一步描述。
实施实例一:
1)A组分制备:将100g液态脂环族环氧树脂E51、10g活性稀释剂C12和0.005g的脱泡剂SAG47进行混合,得到A组分;
2)B组分制备:将50g聚硫醇和0.005g脱泡剂SAG47进行混合,得到B组分;
3)喷雾混合:A组分与B组分按照质量配比1∶1-10∶1,采用高压喷射装置,分别将A组分和B组分喷雾成细小的雾珠,雾珠的直径大小为0.01-1mm,同时在空中A组分和B组分的雾珠完成了混合;
4)打印:混合均匀的雾珠均匀地落入打印表面,快速固化,逐层成型并叠加,直至完成打印模型的打印。
5)后固化:模型打印完全后,进行加热后固化。
实施实例二:
1)将100g液态脂环族环氧树脂E51、10g活性稀释剂C12和0.005g脱泡剂SAG47进行混合,得到A组分;
2)将7g乙二胺、0.001g脱泡剂和1g固化促进剂DMP-30进行混合,得到B组分;
3)喷雾混合:A组分与B组分按照质量配比1∶1-10∶1,采用高压喷射装置,分别将A组分和B组分喷雾成细小的雾珠,雾珠的直径大小为0.01-1mm,同时在空中A组分和B组分的雾珠完成了混合;
4)打印:混合均匀的雾珠均匀地落入打印表面,快速固化,逐层成型并叠加,直至完成打印模型的打印。
5)后固化:模型打印完全后,进行加热后固化。
实施实例三:
1)取100g液态脂环族环氧树脂E51、10g活性稀释剂C12、10g纳米二氧化硅和0.01g脱泡剂SAG47进行混合,得到A组分;
2)将10g胺类固化剂T31和0.001g脱泡剂进行混合,得到B组分;
3)喷雾混合:A组分与B组分按照质量配比1∶1-10∶1,采用高压喷射装置,分别将A组分和B组分喷雾成细小的雾珠,雾珠的直径大小为0.01-1mm,同时在空中A组分和B组分的雾珠完成了混合;
4)打印:混合均匀的雾珠均匀地落入打印表面,快速固化,逐层成型并叠加,直至完成打印模型的打印。
5)后固化:模型打印完全后,进行加热后固化。
实施实例四:
1)将100g液态脂环族环氧树脂E51、10g羧基液态丁腈橡胶、10g活性稀释剂C12和0.01g脱泡剂SAG47进行混合,得到A组分;
2)将50g聚硫醇、1g固化促进剂DMP-30和0.01g脱泡剂SAG-47进行混合,得到B组分;
3)喷雾混合:A组分与B组分按照质量配比1∶1-10∶1,采用高压喷射装置,分别将A组分和B组分喷雾成细小的雾珠,雾珠的直径大小为0.01-1mm,同时在空中A组分和B组分的雾珠完成了混合;
4)打印:混合均匀的雾珠均匀地落入打印表面,快速固化,逐层成型并叠加,直至完成打印模型的打印。
5)后固化:模型打印完全后,进行加热后固化。
实施实例五:
1)将100g液态聚氨酯树脂、15g活性稀释剂C12、10g氢氧化铝和0.01g脱泡剂SAG47进行混合,抽真空,得到A组分;
2)将50g聚醚多元醇和0.005g脱泡剂SAG47进行混合,得到B组分;
3)喷雾混合:A组分与B组分按照质量配比1∶1-10∶1,采用高压喷射装置,分别将A组分和B组分喷雾成细小的雾珠,雾珠的直径大小为0.01-1mm,同时在空中A组分和B组分的雾珠完成了混合;
4)打印:混合均匀的雾珠均匀地落入打印表面,快速固化,逐层成型并叠加,直至完成打印模型的打印。
5)后固化:模型打印完全后,进行加热后固化。
本发明中:所述A组分中的增韧剂中的橡胶可以是橡胶粉末也可以是液体橡胶,液体橡胶比如羧基液态丁腈橡胶,热固性3d打印材料所采用的打印机是一种改良型FDM打印机。
模型打印完成后,采用常温和中温固化方式对打印模型进行固化,从而达到提高强度的目的,不需要采用激光或紫外光层层固化;所得的打印模型表面光滑,综合性能优良(包括力学性能、耐热性能等)。

Claims (1)

1.一种热固性3D打印材料的打印方法,其特征在于:包括3D打印材料,所述3D打印材料由A组分和B组分组成;A组分与B组分的质量配比为1∶1-10∶1;
所述A组分包括如下质量配比的原料组成:
液态基础树脂 100份
活性稀释剂 1-15份
脱泡剂 0.001-0.01份;
所述B组分包括如下质量配比的原料组成:
固化剂或交联剂 1-100份
脱泡剂 0.001-0.01份;
所述A组分中的液态基础树脂为液态芳香族环氧树脂、液态脂环族环氧树脂、液态丙烯酸树脂、有机液态硅树脂和液态聚氨酯树脂中的一种;
所述B组分中的固化剂或者交联剂为环氧树脂中的胺类固化剂、聚硫醇、有机液态硅树脂中的硅氢化合物、聚氨酯中的聚醚多元醇或聚酯多元醇中的一种或两种;
所述打印方法包括如下步骤:
1)A组分制备:将液态基础树脂、稀释剂、脱泡剂按照质量配比,混合后作为A组分;
2)B组分制备:将固化剂或交联剂、脱泡剂,按照质量配比,混合后作为B组分;
3)喷雾混合:A组分与B组分按照质量配比1∶1-10∶1,采用高压喷射装置,分别将A组分和B组分喷雾成雾珠,雾珠的直径大小为0.01-1mm,同时在空中A组分和B组分的雾珠完成了混合;
4)打印:混合均匀的雾珠均匀地落入打印表面,逐层成型并叠加,直至完成打印模型的打印;
5)后固化:模型打印完全后,进行加热后固化。
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106825582B (zh) * 2017-02-13 2019-04-12 朱远志 一种梯度热源的制造方法
CN107325770A (zh) * 2017-05-26 2017-11-07 苏州汉力新材料有限公司 一种3d打印粉末用粘结剂及其应用
CN110709471B (zh) * 2017-06-14 2022-04-29 科思创德国股份有限公司 使用胺用于后固化的增材制造法
CN108424614A (zh) * 2018-02-09 2018-08-21 艾普科模具材料(上海)有限公司 一种用于3d打印的糊状代木材料及其3d打印方法
CN108582405A (zh) * 2018-03-26 2018-09-28 中国地质大学(武汉) 一种基于再造绿松石材料设计的3d打印工艺
CN108863392A (zh) * 2018-07-09 2018-11-23 天津大学 一种碳化硅陶瓷的增材制造方法
US11833750B2 (en) 2018-09-22 2023-12-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Three-dimensional printing
JP6603004B1 (ja) * 2019-08-21 2019-11-06 ナミックス株式会社 エポキシ樹脂組成物
CN110901056A (zh) * 2019-12-13 2020-03-24 南京航空航天大学 喷雾铺设光固化3d打印含液多孔材料的方法
CN114161705B (zh) * 2021-12-08 2024-05-31 中国林业科学研究院木材工业研究所 一种木质纤维生物质材料的3d打印成型及后处理方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103205107A (zh) * 2013-04-03 2013-07-17 中山职业技术学院 一种富有韧性的高粘结度3d打印成型材料及其制备方法
CN103342942A (zh) * 2013-06-24 2013-10-09 吉林市旭峰激光科技有限责任公司 一种基于三维打印树脂模具技术的树脂混合液涂料
US20160346997A1 (en) * 2014-02-10 2016-12-01 President And Fellows Of Harvard College Three-dimensional (3d) printed composite structure and 3d printable composite ink formulation
CN103991217B (zh) * 2014-04-30 2017-03-15 中国科学院化学研究所 一种3d打印成型方法
CN104959613B (zh) * 2015-07-10 2017-02-22 北京科技大学 一种3d打印用料浆喷雾固化定型方法
CN105086347B (zh) * 2015-08-26 2017-09-22 吉林大学 一种基于熔融沉积制造工艺的3d打印材料、打印方法与打印装置
CN105038514B (zh) * 2015-08-27 2017-08-01 珠海天威飞马打印耗材有限公司 三维成型物体表面处理液、制备方法及三维物体成型方法

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