CN110746150A - 3d打印高性能地面油墨 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种3D打印高性能地面油墨。本发明的技术方案是:包括以下质量百分比组分,灰水泥 20~35%;硅灰 3~8%;硅微灰 0.5~8%;偏高岭土 0.5~8%;S95矿粉 0.5~8%;一级粉煤灰 0.5~8%;40‑80目填充固废 40~45%;纤维素醚 0.01~0.1%;胶粉 0.01~0.1%;耐碱短切纤维 0.1~1%;保塑剂 0.01~0.01%;水 10~20%。本发明提供的方案相对于现有技术的油墨以及混凝土地面具有更高的强度,普通混凝土地面强度一般在C30‑C40,而本方案的打印油墨的地面强度可以到C100‑C150之间,提高了3D打印材料的质量和应用范围。

Description

3D打印高性能地面油墨
技术领域
本发明涉及3D打印材料技术领域,特别涉及一种3D打印高性能地面油墨。
背景技术
油墨是由有色体(如颜料、染料等)、连结料、填(充)料、附加料等物质组成的均匀混合物;能进行印刷,并在被印刷体上干燥;是有颜色、具有一定流动度的浆状胶粘体。目前3D打印技术发展迅速,其使用的油墨任然为平版印刷使用的油墨,市场上还没有3D打印专门使用的油墨,而一些对油墨进行的改造也不适合3D打印使用,3D打印为曲面打印,而平版打印为平面打印,使用在平版打印的油墨用在3D打印上由于结构强度不高容易发生脱落塌陷等问题。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的主要目的在于提供一种地面强度更高的3D打印高性能地面油墨。
为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:一种3D打印高性能地面油墨,包括以下质量百分比组分,
灰水泥 20~35%;
硅灰 3~8%;
硅微灰 0.5~8%;
偏高岭土 0.5~8%;
S95矿粉 0.5~8%;
一级粉煤灰 0.5~8%;
40-80目填充固废 40~45%;
纤维素醚 0.01~0.1%;
胶粉 0.01~0.1%;
耐碱短切纤维 0.1~1%;
保塑剂 0.01~0.01%;
水 10~20%。
优选的,所述各组分的质量百分比为,
灰水泥 21.77~34.14%;
硅灰 3.63~7.58%;
硅微灰 0.9~7.58%;
偏高岭土 0.9~6.56%;
S95矿粉 0.9~6.56%;
一级粉煤灰 0.9~6.56%;
40-80目填充固废 40.97~43.54%;
纤维素醚 0.01~0.03%;
胶粉 0.01~0.03%;
耐碱短切纤维 0.3~0.6%;
保塑剂 0.01~0.04%;
水 12~15.93%。
优选的,所述灰水泥的强度等级为52.5。
优选的,所述40-80目填充固废为石英砂或水渣或钢渣或混凝土中的一种或几种的组合物。
本发明相对于现有技术具有如下优点,本发明的3D打印高性能地面油墨,其相对于现有技术的油墨以及混凝土地面具有更高的强度,普通混凝土地面强度一般在C30-C40,而本方案的打印油墨的地面强度可以到C100-C150之间,提高了3D打印材料的质量和应用范围。
具体实施方式
下面对本发明作进一步说明。
一种3D打印高性能地面油墨,包括以下质量百分比组分,
灰水泥 20~35%;
硅灰 3~8%;
硅微灰 0.5~8%;
偏高岭土 0.5~8%;
S95矿粉 0.5~8%;
一级粉煤灰 0.5~8%;
40-80目填充固废 40~45%;在混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料。
纤维素醚 0.01~0.1%;
胶粉 0.01~0.1%;
耐碱短切纤维 0.1~1%;
保塑剂 0.01~0.01%;
水 10~20%。
优选的,所述各组分的质量百分比为,
灰水泥 21.77~34.14%;
硅灰 3.63~7.58%;
硅微灰 0.9~7.58%;
偏高岭土 0.9~6.56%;
S95矿粉 0.9~6.56%;
一级粉煤灰 0.9~6.56%;
40-80目填充固废 40.97~43.54%;
纤维素醚 0.01~0.03%;
胶粉 0.01~0.03%;
耐碱短切纤维 0.3~0.6%;
保塑剂 0.01~0.04%;
水 12~15.93%。
优选的,所述灰水泥的强度等级为52.5。
优选的,所述40-80目填充固废为石英砂或水渣或钢渣或混凝土中的一种或几种的组合物。
本发明的3D打印高性能地面油墨,其相对于现有技术的油墨以及混凝土地面具有更高的强度,普通混凝土地面强度一般在C30-C40,而本方案的打印油墨的地面强度可以到C100-C150之间。
灰水泥是粉状水硬性无机胶凝材料,加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。硅灰加入特种耐火材料中(如硅酸盐水泥,窑砖等),在氧化中形成多层保护层,具有良好的力学性能和抗高温抗氧化性能,特种耐火材料中加入超细硅微粉后,其流动性、烧结性、结合性、填充气孔性能都得到不同程度的提高。提高了结构密度和强度、降低材料的磨损率、增强抗侵蚀性。硅微粉显著提高抗压、抗折、抗渗、防腐、抗冲击及耐磨性能;具有保水、防止离析、泌水、大幅降低砼泵送阻力的作用;显著延长砼的使用寿命,特别是在氯盐污染侵蚀、硫酸盐侵蚀、高湿度等恶劣环境下,可使砼的耐久性提高一倍甚至数倍;大幅度降低喷射砼和浇注料的落地灰,提高单次喷层厚度;是高强砼的必要成份;具有约5倍水泥的功效,在普通砼和低水泥浇注料中应用可降低成本.提高耐久性;有效防止发生砼碱骨料反应;提高浇注型耐火材料的致密性。偏高岭土中的活性成分有水硅酸铝与水泥水化析出的氢氧化钙反应生成具有凝胶性质的水化钙铝黄长石和二次C-S-H凝胶,这些水化产物不仅使混凝土的抗压、抗弯和劈裂抗拉强度增强,而且增加纤维混凝土抗弯韧性。这些由偏高岭土水化生成的产物后期强度仍不断增长,甚至和硅灰的增强作用相当。S95矿粉是高细度、高活性粉料,是优质的混凝土掺合料和水泥混合材,是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料。通过使用粒化高炉矿渣粉,可有效提高混凝土的抗压强度,降低混凝土的成本。同时对抑制碱骨料反应,降低水化热,减少混凝土结构早期温度裂缝,提高混凝土密实度,提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。掺加粉煤灰代替部分水泥和细骨料;降低成本,减少了用水量;改善了混凝土拌和物的和易性;减轻颗粒分离和析水现象、减少混凝土的收缩和开裂以及抑制杂散电流对混凝土中钢筋的腐蚀。增强混凝土的可泵性;减少了混凝土的徐变;减少水化热、热能膨胀性;提高混凝土抗渗能力;降低成本。纤维素醚提高水泥~砂的分散性,大幅度改善砂浆的可塑性和保水性。作为水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。羟丙基甲基纤维素HPMC的保水性能使浆料在输出后不会因干得太快而龟裂,增强硬化后强度。胶粉是一种具有抗皂化性能的遇水可再分散醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉。由于其相对较高的乙烯含量,胶粉具有极好的柔韧性。其玻璃化转变温度在零度以下。掺入可再分散乳胶粉能够提高粘合力、抗析强度、塑性、耐磨性以及材料的施工性能,并且对材料的流动性、触变性以及保水性等没有任何不利影响。耐碱玻璃纤维,又称AR玻璃纤维,耐碱性好,能有效抵抗水泥中高碱物质的侵蚀,握裹力强,弹性模量、抗冲击、抗拉、抗弯强度极高,不燃、抗冻、耐温度、湿度变化能力强,抗裂、抗渗性能卓越,具有可设计性强,易成型等特点,是广泛应用在高性能增强(水泥)混凝土中的一种新型的绿色环保型增强材料。保塑剂是一类能在一段时间间隔内减少混凝土坍落度损失的外加剂,主要功能是用于调整外加剂与水泥的相容性、适应性。它的强度与综合性能的发挥靠水来实现,水泥熟料矿物遇水后会发生水解或水化反应而变成水化物,由这些水化物按照一定的方式靠多种引力相互搭接和联结形成水泥石的结构,导致产生强度。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种3D打印高性能地面油墨,其特征在于:包括以下质量百分比组分,
灰水泥 20~35%;
硅灰 3~8%;
硅微灰 0.5~8%;
偏高岭土 0.5~8%;
S95矿粉 0.5~8%;
一级粉煤灰 0.5~8%;
40-80目填充固废 40~45%;
纤维素醚 0.01~0.1%;
胶粉 0.01~0.1%;
耐碱短切纤维 0.1~1%;
保塑剂 0.01~0.01%;
水 10~20%。
2.根据权利要求1所述的一种3D打印高性能地面油墨,其特征在于:所述各组分的质量百分比为,
灰水泥 21.77~34.14%;
硅灰 3.63~7.58%;
硅微灰 0.9~7.58%;
偏高岭土 0.9~6.56%;
S95矿粉 0.9~6.56%;
一级粉煤灰 0.9~6.56%;
40-80目填充固废 40.97~43.54%;
纤维素醚 0.01~0.03%;
胶粉 0.01~0.03%;
耐碱短切纤维 0.3~0.6%;
保塑剂 0.01~0.04%;
水 12~15.93%。
3.根据权利要求1所述的一种3D打印高性能地面油墨,其特征在于:所述灰水泥的强度等级为52.5。
4.根据权利要求1所述的一种3D打印高性能地面油墨,其特征在于:所述40-80目填充固废为石英砂或水渣或钢渣或混凝土中的一种或几种的组合物。
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