DE102018220207A1 - Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Granulaten als Pulverwirkstoff für ein generatives Fertigungsverfahren, Granulat sowie Verwendung des Granulats - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren (100) zum Herstellen von Granulaten (80), insbesondere von Mikrogranulaten (80) als Pulverwerkstoff für ein generatives Fertigungsverfahren, aus einer Kunststoffschmelze (15) durch Extrusion mit den Schritten des Erzeugens (110) einer Kunststoffschmelze (15) aus einem Kunststoff (11) mittels eines Extruders (10), des Extrudierens (130) der Kunststoffschmelze (15) durch eine Lochplatte (30), und der Zerteilens (140) der aus der Lochplatte (30) extrudierten Kunststoffstränge in einzelne Granulatkörner (80) durch eine Zerteilungsvorrichtung (40), wobei vor dem Schritt des Extrudierens (130) ein Schritt des Anreicherns (120) des Kunststoffs (11) und/oder der Kunststoffschmelze (15) mit einem Lösungsmittel zur Herabsetzung einer Viskosität der Kunststoffschmelze (15) erfolgt.
Description
- Die Erfindung geht aus von einem Verfahren, einer Vorrichtung, einem Erzeugnis sowie einer Verwendung des Erzeugnisses nach Gattung der unabhängigen Ansprüche.
- Stand der Technik
- Generative Fertigungsverfahren verwenden u.a. pulverförmige Werkstoffe wie z.B. Granulate. Hierbei sind monomodale Partikelgrößenverteilungen und Partikeldurchmesser von kleiner gleich 100 µm vorteilhaft.
- Aus der
DE 20 2007 003 495 U1 ist eine Vorrichtung zur Erzeugung von Granulatkörnern aus einer Kunststoffschmelze bekannt. - Offenbarung der Erfindung
- Vor diesem Hintergrund werden mit dem hier vorgestellten Ansatz ein Verfahren zum Herstellen von Granulaten, insbesondere Mikrogranulaten als Pulverwerkstoff für ein generatives Fertigungsverfahren, aus einer Kunststoffschmelze durch Extrusion vorgestellt.
- Das Verfahren weist die folgenden Schritte auf:
- - Erzeugen einer Kunststoffschmelze aus einem Kunststoff mittels eines Extruders;
- - Extrudieren der Kunststoffschmelze durch eine Lochplatte; sowie
- - Zerteilen der aus der Lochplatte extrudierten Kunststoffstränge in einzelne Granulatkörner durch eine Zerteilungsvorrichtung.
- Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass vor dem Schritt des Extrudierens ein Schritt des Anreicherns des Kunststoffs und/oder der Kunststoffschmelze mit einem Lösungsmittel zur Herabsetzung einer Viskosität der Kunststoffschmelze erfolgt.
- Der Kunststoff kann ein Thermoplast bspw. ein Polymer, insbesondere das Polymer Polyamid
12 oder das Polymer Polyphenylensulfid (PPS), aufweisen. Ferner kann es sich bei dem Kunststoffmaterial11 um Polybutylenterephthalat (PBT) oder um Polycarbonat (PC) handeln. - Unter einer Herabsetzung einer Viskosität der Kunststoffschmelze kann bspw. die Herabsetzung der Viskosität um 10 %, vorzugsweise um 25 %, besonders bevorzugt um 50 %, und ganz besonders bevorzugt um 80 %, verstanden werden.
- Vorteile der Erfindung
- Durch dieses Verfahren lassen sich in vorteilhafterweise kontinuierlich und in großen Mengen Granulate, insbesondere Mikrogranulate als Pulverwerkstoff für generative Fertigungsverfahren, herstellen. Insbesondere können durch die Herabsetzung der Viskosität der Kunststoffschmelze Lochplatten verwendet werden, welche Löcher mit einem Durchmesser aufweisen, der kleiner als 400 µm ist. So kann bspw. ein Durchmesser der Löcher der Lochplatte in etwa 100 µm betragen, sodass die aus der Lochplatte extrudierten Kunststoffstränge selbst nach einer Strangaufweitung im Wesentlichen den gleichen Durchmesser wie die Löcher der Lochplatte aufweisen. Somit können Kunststoffstränge hergestellt werden, aus denen abhängig von dem nachfolgenden Zerteilungsschritt bzw. abhängig von einer Zerteilungsgeschwindigkeit Granulatkörner hergestellt werden können, deren größter Durchmesser im Wesentlichen dem Durchmesser der Löcher der Lochplatte entspricht. Mit anderen Worten können Granulatkörner hergestellt werden, deren größte Abmessungen 100 µm im Wesentlichen nicht überschreiten. Hierdurch eignen sich die somit hergestellten Granulatkörner in besonderer Weise für generative Fertigungsverfahren.
- Es ist weiterhin von Vorteil, wenn im Schritt des Anreicherns ein Lösungsmittel aus der Gruppe der polychlorierten Naphthaline, der Chlorophenole, der Alkohole oder der Chlorkohlenwasserstoffe dem Kunststoff und/oder der Kunststoffschmelze beigemischt wird. Insbesondere kann das Lösungsmittel Chlornaphthalin, 2-Chlorphenol, Propanol oder Dichlormethan sein. Denn hierdurch kann die Viskosität der Kunststoffschmelze besonders effektiv und/oder effizient herabgesetzt werden. Ferner kann hierdurch die Viskosität der Kunststoffschmelze gezielt eingestellt werden.
- Ferner ist es zweckmäßig, wenn im Schritt des Anreicherns das Lösungsmittel dem Kunststoff und/oder der Kunststoffschmelze in einem Mischungsverhältnis von 1 zu 1000, bevorzugt von 1 zu 100, besonders bevorzugt von 1 zu 10 und ganz besonders bevorzugt von 1 zu 1, beigemischt wird. Hierdurch kann die Viskosität der Kunststoffschmelze noch effizienter und zielgenauer eingestellt werden.
- Es ist vorteilhaft, wenn die Viskosität der Kunststoffschmelze über eine Temperatur und/oder einen Druck der Kunststoffschmelze und/oder eine Schergeschwindigkeit des Extruders eingestellt wird. Die Temperatur der Kunststoffschmelze lässt sich einerseits durch an dem Extruder angebrachte Heizelemente einstellen. Andererseits wird die Temperatur der Kunststoffschmelze auch durch die Schergeschwindigkeit des Extruders bedingt. Der Druck der Kunststoffschmelze ist bspw. einstellbar über eine Schneckengeometrie des Extruders und/oder die Schergeschwindigkeit des Extruders. Der Druck in dem Extruder kann hierbei bis zu 1000 bar betragen. Die Schergeschwindigkeit kann im Extruder stark variieren und von 10 bis 10 000 Umdrehungen pro Sekunde reichen.
- Weiterhin kann die Kunststoffschmelze über ein an dem Extruder angebrachtes Mittel mit einem Druck beaufschlagt werden. Bei dem Mittel kann es sich z.B. um einen separat anbringbaren Druckbehälter handeln. Auch die Schergeschwindigkeit des Extruders bzw. die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Schnecke in dem Extruder dreht, bewirkt neben einer Änderung der Viskosität der Kunststoffschmelze auch indirekt eine Temperatur- und/oder Druckänderung der Kunststoffschmelze. Hierdurch lässt dich in einfacher Weise die Viskosität der Kunststoffschmelze einstellen.
- Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn eine Länge der Granulatkörner über die Schergeschwindigkeit des Extruders und/oder eine Zerteilungsgeschwindigkeit der Zerteilungsvorrichtung eingestellt wird. Die Schergeschwindigkeit des Extruders bestimmt, wie schnell die Kunststoffstränge aus der Lochplatte extrudiert werden. Die Zerteilungsgeschwindigkeit und die Schergeschwindigkeit bestimmen, mit welcher Länge die Kunststoffstränge zu Granulatkörnern abgelängt bzw. zerteilt werden. Die Zerteilungsgeschwindigkeit, d.h. die Umdrehungszahl der Zerteilungsvorrichtung kann beispielsweise 100 bis 6000 Umdrehungen pro Minute betragen. Eine räumliche Ausdehnung der Granulatkörner ist durch die Durchmesser und der Länge der Löcher in der Lochplatte vorgegeben. Die im Wesentlichen senkrecht zu der ersten Abmessung ausgerichtete Länge eines Granulatkorns wird durch die Schergeschwindigkeit des Extruders und/oder der Zerteilungsgeschwindigkeit der Zerteilungsvorrichtung bestimmt. Somit kann in einfacher Weise die maximale Länge der Granulatkörner eingestellt werden.
- Unter einer Zerteilungsvorrichtung kann hierbei eine Schneidkante, wie bspw. ein Messer, verstanden werden, das auf eine Außenseite der Lochplatte die aus der Lochplatte extrudierten Kunststoffstränge abschneidet. Die Schneidkante kann hierbei linear über die Oberfläche der Lochplatte bewegt werden. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass eine oder mehrere Schneidkanten, insbesondere um einen Fixpunkt, vorzugsweise um den Mittelpunkt, der Lochplatte herum rotierend, die extrudierten Kunststoffstränge abschneiden. Hierbei können bis zu 9 Schneidkanten bzw. Messer eine Zerteilungsvorrichtung bilden.
- Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn während des Schritts des Zerteilens oder nach dem Schritt des Zerteilens das Lösungsmittel in einer Prozesskammer wenigstens teilweise aus den Granulatkörnern entfernt wird. Denn hierdurch erhält das Material der Granulatkörner seine ursprüngliche Viskosität sowie seine ursprünglichen physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften zurück.
- Es ist zweckmäßig, wenn die Prozesskammer ein Medium, vorzugsweise Wasser oder Luft, enthält, wobei das Medium mit einem Druck und/oder einer Temperatur beaufschlagt wird. Hierdurch kann, abhängig von einem Partialdruck des Lösungsmittels und/oder der Temperatur des Lösungsmittels und der Kunststoffschmelze, das Lösungsmittel besonders effizient und effektiv aus der Kunststoffschmelze und/oder aus dem bereits erstarrten Kunststoff in Granulatform entfernt werden.
- Unter einer Prozesskammer kann hierbei eine Schneidkammer verstanden werden, in welcher die Schneidkante angeordnet ist. Die Schneidkammer ist hierbei der Lochplatte nachgelagert angeordnet.
- Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass ein nachgelagerter Abscheider das Lösungsmittel aus den Granulatkörnern entfernt. Der Abscheider kann hierbei bei Raumtemperatur betrieben werden. Der Abscheider kann derart ausgestaltet sein, dass das Lösungsmittel vollständig aus den Granulatkörner entfernt wird.
- Die zuvor genannten Vorteile gelten in entsprechender Weise auch für eine Vorrichtung zum Herstellen von Granulaten, insbesondere Mikrogranulaten als Pulverwirkstoff in einem generativen Fertigungsverfahren, aus einer Kunststoffschmelze durch Extrusion. Die Herstellung erfolgt hierbei insbesondere nach einem Verfahren gemäß einer der zuvor beschriebenen Ausführungsformen.
- Die Vorrichtung weist einen Extruder zum Erzeugen der Kunststoffschmelze, eine Lochplatte, durch welche die Kunststoffschmelze in einzelne Kunststoffstränge extrudiert wird, sowie eine Zerteilungsvorrichtung zur Zerteilung der aus der Lochplatte extrudierten Kunststoffstränge in einzelne Granulatkörner auf. Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass der Extruder eine Zugabevorrichtung für Lösungsmittel zum Anreichern des Kunststoffs und/oder der Kunststoffschmelze mit Lösungsmittel aufweist. Die Zugabevorrichtung kann hierbei direkt an der Öffnung des Extruders angeordnet sein, durch welche der Kunststoff in den Extruder eingefüllt wird. Die Zugabevorrichtung kann alternativ oder zusätzlich an einem anderen Bereich des Extruders angeordnet sein. Bspw. kann die Zugabevorrichtung in einem Bereich des Extruders angeordnet sein, in welchem der Kunststoff bereits aufgeschmolzen vorliegt. Die Zugabevorrichtung kann alternativ oder zusätzlich direkt vor der Lochplatte angeordnet sein.
- Die Vorrichtung hat den Vorteil, dass in einem kontinuierlichen Herstellungsprozess pulverförmiges Material bzw. Granulat hergestellt werden kann, welches die erforderlichen Abmessungen zur weiteren Verwendung in generativen Fertigungsverfahren aufweist.
- Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Lochplatte wenigstens ein Loch aufweist, dessen Durchmesser kleiner als 600 µm, bevorzugt kleiner als 100 µm, besonders bevorzugt kleiner als 50 µm und ganz besonders bevorzugt kleiner als 5 µm beträgt. Denn hierdurch lassen sich Granulatkörner mit Abmessungen herstellen, die im Wesentlichen diesen Durchmessern entsprechen. Hierdurch eigenen sich die Granulatkörner zur Verwendung in generativen Fertigungsverfahren.
- Weiterhin ist ein Granulat, insbesondere ein Mikrogranulat, welches nach einem Verfahren gemäß einer der zuvor beschriebenen Ausführungsformen hergestellt wurde, Gegenstand der Erfindung. Solche Granulate eignen sich besonders zur Verwendung in generativen Fertigungsverfahren.
- Insbesondere ist es von Vorteil, wenn das Granulat eine Korngröße von kleiner als 600 µm, bevorzugt kleiner als 100 µm, besonders bevorzugt kleiner als 50 µm und ganz besonders bevorzugt kleiner als 5 µm aufweist. Denn hierdurch können die Granulate besonders vorteilhaft in generativen Fertigungsverfahren, wie bspw. selektives Lasersintern, Hochgeschwindigkeitslasersintern, Pulverbettverfahren, Multijetverfahren und/oder 3D-Druckverfahren eingesetzt werden.
- Gegenstand der Erfindung ist ferner eine Verwendung des zuvor beschriebenen Granulats als Pulverwirkstoff in einem generativen Fertigungsverfahren. Die zuvor genannten Vorteile gelten hierfür in entsprechender Weise.
- Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
- Es zeigen:
-
1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zum Herstellen von Granulaten gemäß einem Ausführungsbeispiel; sowie -
2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Herstellen von Granulaten gemäß einem Ausführungsbeispiel. - In der nachfolgenden Beschreibung günstiger Ausführungsbeispiele der Erfindung werden für die in den verschiedenen Figuren dargestellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine wiederholte Beschreibung dieser Elemente verzichtet wird.
- In
1 ist eine schematische Darstellung einer Vorrichtung1 zum Herstellen von Granulaten80 , insbesondere Mikrogranulaten80 als Pulverwerkstoff in einem generative Fertigungsverfahren, aus einer Kunststoffschmelze15 durch Extrusion dargestellt. Die Vorrichtung1 weist einen Extruder10 , ein Schmelzventil20 , eine Lochplatte30 , eine als Mediumbox35 ausgestaltete Prozesskammer, sowie einen Abscheider50 auf. Der Extruder10 weist eine Zufuhröffnung13 auf, durch welche ein zu extrudierender Kunststoff11 bzw. ein zu extrudierendes Kunststoffmaterial11 in den Extruder10 eingefüllt wird. Bei dem Kunststoffmaterial11 kann es sich hierbei um das Polymer Polyamid12 , das Polymer Polyphenylensulfid (PPS), um Polybutylenterephthalat (PBT) oder um Polycarbonat (PC) handeln. In dem Extruder10 befindet sich (nicht dargestellt) eine Schnecke, die das Kunststoffmaterial11 in Richtung des Schmelzeventils20 fördert und dabei aufschmilzt. Der Extruder10 weist weiterhin eine Zugabevorrichtung12 auf, durch welche ein Lösungsmittel dem Kunststoffmaterial11 bzw. dem bereits aufgeschmolzenen Kunststoff bzw. Kunststoffschmelze15 zugegeben bzw. zugeführt werden kann. Bei dem Lösungsmittel kann es sich hierbei um ein Lösungsmittel aus der Gruppe der polychlorierten Naphthaline, der Chlorophenole, der Alkohole oder der Chlorkohlenwasserstoffe handeln, das dem Kunststoff und/oder der Kunststoffschmelze beigemischt wird. Insbesondere kann das Lösungsmittel 1-Chlornaphthalin, 2-Chlorphenol, Propanol oder Dichlormethan sein. Eine Auswahl der Lösungsmittel richtet sich u.a. auch nach den jeweiligen Siedepunkten. Dementsprechend lassen sich die Verarbeitungstemperaturen anpassen. - PPS löst sich z.B. bei Raumtemperatur in 1-Chlornaphthalin. PBT löst sich ab ca. 100 °C in 2-Chlorphenol und PC löst sich ab ca. 100 °C in Propanol. PC löst sich weiterhin ab ca. 130 °C.
- Das in dem Extruder
10 aufgeschmolzene Kunststoffmaterial11 wird als Kunststoffschmelze15 dem Schmelzeventil20 zugeführt. Das Schmelzeventil20 kann dazu ausgelegt sein, einen Bypass24 der Kunststoffschmelze15 , welcher noch nicht die gewünschten Eigenschaften besitzt, in ein externes Behältnis25 abzuleiten. - Das Öffnen des Schmelzeventils
20 bzw. das Ableiten des Bypasses24 geschieht über eine vertikale Bewegung eines Kolbens21 in dem Schmelzeventil20 . - Hat die Schmelze
15 die gewünschten Eigenschaften, insbesondere eine bestimmte Viskosität erreicht, so öffnet das Schmelzeventil20 und lässt die Kunststoffschmelze15 in Richtung der Lochplatte30 passieren. - Die Lochplatte
30 weist wenigstens ein Loch, vorzugsweise eine Vielzahl von Löchern auf, durch welche die Kunststoffschmelze15 hindurchgepresst und somit extrudiert werden. - Durch die Zugabe des Lösungsmittels zu dem Kunststoffmaterial
11 bzw. zu der Kunststoffschmelze15 wird die Viskosität der Kunststoffschmelze15 auf bis zu 10 mPas herabgesetzt. Hierbei wird das Lösungsmittel in einem Mischungsverhältnis von 1 bis zu 1000 der Kunststoffschmelze15 beigemischt. Die Kunststoffschmelze15 , welche nunmehr eine herabgesetzte Viskosität aufweist und somit leichter durch die Lochplatte30 extrudiert werden kann, verlässt die Lochplatte30 als extrudierte Kunststoffstränge. Diese Kunststoffstränge werden nachfolgend durch eine Zerteilungsvorrichtung, insbesondere durch ein Messer40 abgelängt bzw. zerteilt. Das Messer40 ist hierbei in der Mediumbox35 angeordnet, welche bspw. mit Luft oder Wasser gefüllt ist. Da in der Mediumbox35 eine niedrigere Temperatur und ein niedriger Druck als im Extruder10 herrscht, beginnt in der Mediumbox35 bereits eine Trennung des Lösungsmittels von dem Kunststoff11 . Durch geschickte Beaufschlagung der Mediumbox35 mit einer bestimmten Temperatur bzw. einem bestimmten Druck kann erreicht werden, dass das Lösungsmittel noch effektiver aus dem Kunststoffmaterial11 bzw. aus den Kunststoffsträngen entweicht. - Das Messer
40 ist hierbei derart an der Lochplatte30 angeordnet, dass es entlang einer Oberfläche der Lochplatte30 entlangschabt, so dass die aus der Lochplatte30 heraustretenden Kunststoffstränge abgeschnitten werden. Das Messer40 kann hierbei derart an der Lochplatte30 angeordnet sein, und bspw. durch einen Motor45 angetrieben werden, sodass es um einen Fixpunkt, insbesondere einen Mittelpunkt, der Lochplatte30 rotiert. - Die durch die Lochplatte
30 extrudierten und von der Schneidkante40 zerteilten Kunststoffstränge sinken bzw. fallen als Granulatkörner80 in der Mediumbox35 herab. Über ein Schlauchsystem51 ,61 können die so hergestellten Granulatkörner weiteren Verarbeitungsvorrichtung50 ,60 zugeführt werden. - In dieser Ausführungsform ist vorgesehen, dass über eine erste Leitung
51 ein Gemisch aus dem in der Mediumbox35 vorhandenen Medium und den Granulatkörnern80 zu einem Abscheider50 transportiert werden, welcher das Lösungsmittel, das Medium und die Granulatkörner80 voneinander trennt. Hierbei fallen die von dem Lösungsmittel befreiten und/oder getrockneten bzw. von dem Medium separierten Granulatkörner80 in einen Auffangbehälter81 zur weiteren Verwendung. - Das in dem Abscheider
50 von den Granulatkörnern80 entfernte Lösungsmittel kann über eine weitere Leitung62 einer Lösungsmittelaufbereitungsvorrichtung60 zugeführt werden. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die Mediumbox35 über eine weitere Leitung61 mit der Lösungsmittelaufbereitungsvorrichtung60 verbunden ist, um bereits in der Mediumbox35 von den Granulatkörnern entferntes Lösungsmittel aufzunehmen. - In
2 ist ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens100 zum Herstellen von Granulaten80 , insbesondere Mikrogranulaten80 als Pulverwerkstoff für ein generatives Fertigungsverfahren, aus einer Kunststoffschmelze15 durch Extrusion gezeigt. Das Verfahren100 weist einen Schritt des Erzeugens110 einer Kunststoffschmelze15 aus einem Kunststoff11 mittels eines Extruders10 auf. In einem nächsten Schritt130 des Verfahrens100 wird die Kunststoffschmelze15 durch eine Lochplatte30 extrudiert. Es folgt ein Schritt des Zerteilens140 der aus der Lochplatte30 extrudierten Kunststoffstränge in einzelne Granulatkörner80 durch eine Zerteilungsvorrichtung40 . Das Verfahren100 weist einen weiteren Schritt des Anreicherns120 des Kunststoffs11 und/oder der Kunststoffschmelze15 auf, wobei der Schritt des Anreicherns120 vor dem Schritt des Extrudierens130 erfolgt. Mit anderen Worten kann der Schritt des Anreicherns120 während des Schritts des Erzeugens110 und/oder nach dem Schritt des Erzeugens110 erfolgen. - Optional kann während des Schritts des Zerteilens
140 oder nach dem Schritt des Zerteilens140 das Lösungsmittel in einer Prozesskammer35 wenigstens teilweise aus den Granulatkörnern80 entfernt werden. - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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- Zitierte Patentliteratur
-
- DE 202007003495 U1 [0003]
Claims (13)
- Verfahren (100) zum Herstellen von Granulaten (80), insbesondere Mikrogranulaten (80) als Pulverwerkstoff für ein generatives Fertigungsverfahren, aus einer Kunststoffschmelze (15) durch Extrusion mit den Schritten: • Erzeugen (110) einer Kunststoffschmelze (15) aus einem Kunststoff (11) mittels eines Extruders (10); • Extrudieren (130) der Kunststoffschmelze (15) durch eine Lochplatte (30); • Zerteilen (140) der aus der Lochplatte (30) extrudierten Kunststoffstränge in einzelne Granulatkörner (80) durch eine Zerteilungsvorrichtung (40); dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Schritt des Extrudierens (130) ein Schritt des Anreicherns (120) des Kunststoffs (11) und/oder der Kunststoffschmelze (15) mit einem Lösungsmittel zur Herabsetzung einer Viskosität der Kunststoffschmelze (15) erfolgt.
- Verfahren (100) nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Anreicherns (120) ein Lösungsmittel aus der Gruppe der polychlorierten Naphthaline, der Chlorophenole, der Alkohole oder der Chlorkohlenwasserstoffe dem Kunststoff (11) und/oder der Kunststoffschmelze (15) beigemischt wird. - Verfahren (100) nach
Anspruch 1 oder2 , dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Anreicherns (120) das Lösungsmittel dem Kunststoff (11) und/oder der Kunststoffschmelze (15) in einem Mischungsverhältnis von 1 zu 1000, bevorzugt von 1 zu 100, besonders bevorzugt von 1 zu 10 und ganz besonders bevorzugt von 1 zu 1, beigemischt wird. - Verfahren (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Viskosität der Kunststoffschmelze (15) über eine Temperatur und/oder einen Druck der Kunststoffschmelze (15) und/oder eine Schergeschwindigkeit des Extruders (10) eingestellt wird.
- Verfahren (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Länge der Granulatkörner (80) über die Schergeschwindigkeit des Extruders (10) und/oder eine Zerteilungsgeschwindigkeit der Zerteilungsvorrichtung (40) eingestellt wird.
- Verfahren (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass während des Schritts des Zerteilens (140) oder nach dem Schritt des Zerteilens (140) das Lösungsmittel in einer Prozesskammer (50) wenigstens teilweise aus den Granulatkörnern (80) entfernt wird.
- Verfahren (100) nach
Anspruch 6 , dadurch gekennzeichnet, dass die Prozesskammer (35) ein Medium, vorzugsweise Wasser oder Luft, enthält, wobei das Medium mit einem Druck und/oder einer Temperatur beaufschlagt wird. - Vorrichtung (1) zum Herstellen von Granulaten (80), insbesondere Mikrogranulaten (80) als Pulverwerkstoff in einem generativen Fertigungsverfahren, aus einer Kunststoffschmelze (15) durch Extrusion, insbesondere nach einem Verfahren (100) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, aufweisend einen Extruder (10) zum Erzeugen der Kunststoffschmelze (15) aus einem Kunststoff (11), eine Lochplatte (30), durch welche die Kunststoffschmelze (15) in einzelne Kunststoffstränge extrudiert wird, sowie eine Zerteilungsvorrichtung (40) zur Zerteilung der aus der Lochplatte (30) extrudierten Kunststoffstränge in einzelne Granulatkörner (80), dadurch gekennzeichnet, dass der Extruder (10) eine Zugabevorrichtung (12) für Lösungsmittel zum Anreichern des Kunststoffs (11) und/oder der Kunststoffschmelze (15) mit Lösungsmittel aufweist.
- Vorrichtung (1) nach
Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die Lochplatte (30) wenigstens ein Loch aufweist, dessen Durchmesser kleiner als 400 µm, bevorzugt kleiner als 100 µm, besonders bevorzugt kleiner als 50 µm und ganz besonders bevorzugt kleiner als 5 µm beträgt. - Granulat (80), insbesondere Mikrogranulat (80), hergestellt nach dem Verfahren (100) gemäß einem der
Ansprüche 1 bis7 . - Granulat (80) nach
Anspruch 10 , dadurch gekennzeichnet, dass das Granulat (80) eine Korngröße von kleiner als 400 µm, bevorzugt kleiner als 100 µm, besonders bevorzugt kleiner als 50 µm und ganz besonders bevorzugt kleiner als 5 µm aufweist. - Verwendung des Granulats (80) gemäß einem der
Ansprüche 10 oder11 als Pulverwerkstoff in einem generativen Fertigungsverfahren. - Verwendung des Granulats (80) nach
Anspruch 12 , wobei es sich bei dem generativen Fertigungsverfahren um ein selektives Lasersintern, ein Hochgeschwindigkeits-Lasersintern, ein Pulverbett-Verfahren, ein Multijet-Verfahren und/oder ein 3D-Druck-Verfahren handelt.
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---|---|---|---|---|
EP4155042A1 (de) * | 2021-09-24 | 2023-03-29 | GRAFE Polymer Solutions GmbH | Mikrogranulat zum rotationsformen und verfahren zu seiner herstellung |
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2018
- 2018-11-26 DE DE102018220207.9A patent/DE102018220207A1/de active Pending
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