JP2016087832A - Method for manufacturing three-dimensional molded article and three-dimensional molded article - Google Patents

Method for manufacturing three-dimensional molded article and three-dimensional molded article Download PDF

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Keiji Wada
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a three-dimensional molded article, by which a three-dimensional molded article can be efficiently manufactured with high dimensional accuracy, and a three-dimensional molded article manufactured with high dimensional accuracy.SOLUTION: The method for manufacturing a three-dimensional molded article of the present invention comprises stacking layers to manufacture a three-dimensional molded article, and the method includes: a first ink discharge step of discharging a curable ink comprising a UV-curable resin to form the layer; a step of measuring a thickness of the layer; a second ink discharge step of discharging the curable ink in a region where the layer thickness does not reach a predetermined thickness, so as to obtain the predetermined thickness in the region; and a removal step of removing a region of the layer where the thickness exceeds the predetermined thickness.SELECTED DRAWING: None

Description

本発明は、三次元造形物の製造方法および三次元造形物に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing a three-dimensional structure and a three-dimensional structure.

従来より、例えば、三次元CADソフト等で生成した三次元物体のモデルを基にして、三次元造形物を形成する方法が知られている。   Conventionally, for example, a method of forming a three-dimensional structure based on a model of a three-dimensional object generated by three-dimensional CAD software or the like is known.

三次元造形物を形成する方法の一つとして、積層法が知られている(例えば、特許文献1参照)。積層法では、一般的に、三次元物体のモデルを多数の二次元断面層に分割した後、各二次元断面層に対応する断面部材を順次造形しつつ、断面部材を順次積層することによって三次元造形物を形成する。   As one of methods for forming a three-dimensional structure, a lamination method is known (for example, see Patent Document 1). In the laminating method, in general, after a model of a three-dimensional object is divided into a number of two-dimensional cross-sectional layers, the cross-sectional members corresponding to each two-dimensional cross-sectional layer are sequentially formed, and the cross-sectional members are sequentially laminated to obtain the tertiary. Form the original model.

積層法は、造形しようとする三次元造形物のモデルさえあれば、直ちに形成することが可能であり、造形に先立って金型を作成するなどの必要がないので、迅速にしかも安価に三次元造形物を形成することが可能である。また、薄い板状の断面部材を一層ずつ積層して形成するので、例えば内部構造を有する複雑な物体であっても、複数の部品に分けることなく一体の造形物として形成することが可能である。   The lamination method can be formed immediately as long as there is a model of the 3D model to be modeled, and there is no need to create a mold prior to modeling. It is possible to form a shaped object. In addition, since thin plate-like cross-sectional members are laminated one by one, for example, even a complex object having an internal structure can be formed as an integrated shaped object without being divided into a plurality of parts. .

ところで、従来の方法では、三次元造形物の三次元データを分割した層を、硬化性インクを吐出して形成し、積層することで造形物を形成するが、硬化性インクを吐出して層を形成した場合、硬化性インクの吐出バラツキや硬化収縮等によって、厚みにバラツキが発生する問題があった。その結果、最終的に得られる三次元造形物の寸法精度が低下するといった問題があった。   By the way, in the conventional method, the layer obtained by dividing the three-dimensional data of the three-dimensional structure is formed by ejecting curable ink, and the layer is formed by laminating, but the layer is formed by ejecting the curable ink. When the film is formed, there is a problem that variations in thickness occur due to discharge variation or curing shrinkage of the curable ink. As a result, there is a problem that the dimensional accuracy of the finally obtained three-dimensional structure decreases.

特開2000−280354号公報JP 2000-280354 A

本発明の目的は、高い寸法精度で三次元造形物を効率よく製造することができる三次元造形物の製造方法を提供すること、高い寸法精度で製造された三次元造形物を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a manufacturing method of a three-dimensional structure that can efficiently manufacture a three-dimensional structure with high dimensional accuracy, and to provide a three-dimensional structure manufactured with high dimensional accuracy. is there.

このような目的は、下記の本発明により達成される。
本発明の三次元造形物の製造方法は、層を積層することにより三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法であって、
紫外線硬化性樹脂を含む硬化性インクを吐出し、前記層を形成する第1インク吐出工程と、
前記層の厚さを計測する工程と、
前記層の所定の層厚に達していない領域に前記硬化性インクを吐出し、当該領域の厚さを所定の厚さとする第2インク吐出工程と、
前記層の所定の層厚を超える領域を除去する除去工程と、を有することを特徴とする。
これにより、高い寸法精度の三次元造形物を効率よく製造することができる。
Such an object is achieved by the present invention described below.
The method for producing a three-dimensional structure of the present invention is a method for producing a three-dimensional structure by producing a three-dimensional structure by laminating layers,
A first ink ejection step of ejecting a curable ink containing an ultraviolet curable resin to form the layer;
Measuring the thickness of the layer;
A second ink ejecting step of ejecting the curable ink to a region of the layer that does not reach a predetermined layer thickness, and setting the thickness of the region to a predetermined thickness;
And a removal step of removing a region of the layer exceeding a predetermined layer thickness.
Thereby, a three-dimensional structure with high dimensional accuracy can be efficiently manufactured.

本発明の三次元造形物の製造方法では、前記除去工程は、単位層である1層の厚みと層数との乗算値から得られる層厚に応じて、計測基準面からの層厚が所定の層厚になるように除去し、
前記第2インク吐出工程は、前記計測基準面からの層厚が所定の層厚に達していない領域に前記硬化性インクを吐出し平坦化することが好ましい。
これにより、高い寸法精度の三次元造形物をより効率よく製造することができる。
In the method for producing a three-dimensional structure according to the present invention, the removal step has a predetermined layer thickness from the measurement reference plane according to a layer thickness obtained from a product of the thickness of one layer as a unit layer and the number of layers. Remove to a layer thickness of
In the second ink ejection step, it is preferable that the curable ink is ejected and planarized in a region where the layer thickness from the measurement reference surface does not reach a predetermined layer thickness.
Thereby, a three-dimensional structure with high dimensional accuracy can be manufactured more efficiently.

本発明の三次元造形物の製造方法は、層を積層することにより三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法であって、
紫外線硬化性樹脂を含む硬化性インクを吐出し、前記層を形成するインク吐出工程と、
前記層を積層し積層体を形成する積層工程と、
前記積層体の厚さを計測する工程と、
前記積層体の所定の厚さに達していない領域に前記硬化性インクを吐出し、当該領域の厚さを所定の厚さとする第2インク吐出工程と、
前記積層体の所定の厚さを超える領域を除去する除去工程と、を有することを特徴とする。
これにより、高い寸法精度の三次元造形物を効率よく製造することができる。
The method for producing a three-dimensional structure of the present invention is a method for producing a three-dimensional structure by producing a three-dimensional structure by laminating layers,
An ink ejection step of ejecting a curable ink containing an ultraviolet curable resin to form the layer;
A laminating step of laminating the layers to form a laminate;
Measuring the thickness of the laminate;
A second ink ejecting step of ejecting the curable ink to a region that does not reach the predetermined thickness of the laminate, and setting the thickness of the region to a predetermined thickness;
A removal step of removing a region exceeding a predetermined thickness of the laminate.
Thereby, a three-dimensional structure with high dimensional accuracy can be efficiently manufactured.

本発明の三次元造形物の製造方法では、前記除去工程は、単位層である1層の厚みと層数との乗算値から得られる積層体の厚さに応じて、計測基準面からの積層体の厚さが所定の厚さになるように除去し、
前記第2インク吐出工程は、前記計測基準面からの積層体の厚さが所定の厚さに達していない領域に前記硬化性インクを吐出し平坦化することが好ましい。
これにより、高い寸法精度の三次元造形物をより効率よく製造することができる。
In the method for producing a three-dimensional structure according to the present invention, the removing step is performed by laminating from the measurement reference plane according to the thickness of the laminate obtained from the product of the thickness of one layer as the unit layer and the number of layers. Remove so that the thickness of the body is a predetermined thickness,
In the second ink ejection step, it is preferable that the curable ink is ejected and planarized in a region where the thickness of the laminate from the measurement reference surface does not reach a predetermined thickness.
Thereby, a three-dimensional structure with high dimensional accuracy can be manufactured more efficiently.

本発明の三次元造形物の製造方法では、前記除去工程は、前記第1インク吐出工程の後で、かつ、前記第2インク吐出工程の前に行うことが好ましい。
これにより、高い寸法精度の三次元造形物をより効率よく製造することができる。
In the three-dimensional structure manufacturing method of the present invention, it is preferable that the removing step is performed after the first ink discharging step and before the second ink discharging step.
Thereby, a three-dimensional structure with high dimensional accuracy can be manufactured more efficiently.

本発明の三次元造形物の製造方法では、前記除去工程は、前記第2インク吐出工程の後に行うことが好ましい。
これにより、高い寸法精度の三次元造形物をより効率よく製造することができる。
In the three-dimensional structure manufacturing method of the present invention, it is preferable that the removing step is performed after the second ink discharging step.
Thereby, a three-dimensional structure with high dimensional accuracy can be manufactured more efficiently.

本発明の三次元造形物の製造方法では、前記第1インク吐出工程において、前記三次元造形物の最外層となるべき領域に隣接する、前記最外層の表面側の領域に、犠牲層を形成するための、紫外線硬化性樹脂を含む犠牲層形成用インクを吐出することが好ましい。
これにより、より高い寸法精度で三次元造形物を製造することができる。
In the three-dimensional structure manufacturing method of the present invention, in the first ink ejection step, a sacrificial layer is formed in a region on the surface side of the outermost layer adjacent to a region to be the outermost layer of the three-dimensional structure. Therefore, it is preferable to discharge a sacrificial layer forming ink containing an ultraviolet curable resin.
Thereby, a three-dimensional structure can be manufactured with higher dimensional accuracy.

本発明の三次元造形物の製造方法では、前記犠牲層の厚さを計測する工程と、
前記第2インク吐出工程において、前記犠牲層の所定の厚さに達していない領域に前記犠牲層形成用インクを吐出し、当該領域の厚さを所定の厚さとし、
前記除去工程において、前記犠牲層の所定の厚さを超える領域を除去することが好ましい。
これにより、より高い寸法精度で三次元造形物を製造することができる。
In the three-dimensional structure manufacturing method of the present invention, the step of measuring the thickness of the sacrificial layer,
In the second ink ejection step, the sacrificial layer forming ink is ejected to a region that does not reach the predetermined thickness of the sacrificial layer, and the thickness of the region is set to a predetermined thickness.
In the removing step, it is preferable to remove a region exceeding a predetermined thickness of the sacrificial layer.
Thereby, a three-dimensional structure can be manufactured with higher dimensional accuracy.

本発明の三次元造形物の製造方法では、前記第1インク吐出工程および前記第2インク吐出工程の後に、前記層に紫外線を照射する紫外線照射工程を有することが好ましい。
これにより、得られる三次元造形物の寸法精度をさらに高いものとすることができる。
In the three-dimensional structure manufacturing method of the present invention, it is preferable that an ultraviolet irradiation step of irradiating the layer with ultraviolet rays is provided after the first ink discharging step and the second ink discharging step.
Thereby, the dimensional accuracy of the three-dimensional structure to be obtained can be further increased.

本発明の三次元造形物は、本発明の三次元造形物の製造方法により製造されたことを特徴とする。
これにより、高い寸法精度で製造された三次元造形物を提供することができる。
The three-dimensional structure of the present invention is manufactured by the method for manufacturing a three-dimensional structure of the present invention.
Thereby, the three-dimensional structure manufactured with high dimensional accuracy can be provided.

本発明の三次元造形物の製造方法の第1実施形態を断面図で示した工程図である。It is process drawing which showed 1st Embodiment of the manufacturing method of the three-dimensional structure of this invention with sectional drawing. 本発明の三次元造形物の製造方法の第1実施形態を断面図で示した工程図である。It is process drawing which showed 1st Embodiment of the manufacturing method of the three-dimensional structure of this invention with sectional drawing. 本発明の三次元造形物の製造方法の第2実施形態を断面図で示した工程図である。It is process drawing which showed 2nd Embodiment of the manufacturing method of the three-dimensional structure of this invention with sectional drawing. 三次元造形物製造装置の好適な実施形態を示す側面図である。It is a side view which shows suitable embodiment of a three-dimensional structure manufacturing apparatus.

以下、添付する図面を参照しつつ、本発明の好適な実施形態について詳細な説明をする。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

1.三次元造形物の製造方法の第1実施形態
まず、本発明の三次元造形物の製造方法の第1実施形態について説明する。
1. 1st Embodiment of the manufacturing method of a three-dimensional structure First, 1st Embodiment of the manufacturing method of the three-dimensional structure of this invention is described.

図1、図2は、本発明の三次元造形物の製造方法の第1実施形態を断面図で示した工程図である。   1 and 2 are process diagrams showing the first embodiment of the method for producing a three-dimensional structure of the present invention in cross-sectional views.

本実施形態の三次元造形物の製造方法は、層1を積層することにより三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法であって、紫外線硬化性樹脂を含む硬化性インクを吐出して、層1を形成するとともに、三次元造形物100の最外層となるべき領域に隣接する、最外層の表面側の領域に、紫外線硬化性樹脂を含む犠牲層形成用インクを吐出して、犠牲層2を形成する第1インク吐出工程と、層1および犠牲層2に対して紫外線を照射する第1紫外線照射工程と、第1インク吐出工程および第1紫外線照射工程を繰り返して層1および犠牲層2を積層し、積層体10を得る積層工程と、積層体10表面の所定の厚さよりも大きい領域を除去する除去工程と、積層体10の所定の厚さに達していない薄層領域に硬化性インクを吐出し、当該薄層領域の厚さを所定の厚さとする第2インク吐出工程と、前記薄層領域に吐出した硬化性インクに紫外線を照射する第2紫外線照射工程と、犠牲層2を除去する犠牲層除去工程と、を有している。   The method for manufacturing a three-dimensional structure according to the present embodiment is a method for manufacturing a three-dimensional structure by stacking layers 1 and ejects a curable ink containing an ultraviolet curable resin. Then, while forming the layer 1, the sacrificial layer forming ink containing the ultraviolet curable resin is discharged to the region on the surface side of the outermost layer adjacent to the region to be the outermost layer of the three-dimensional structure 100, The first ink ejection step for forming the sacrificial layer 2, the first ultraviolet irradiation step for irradiating the layer 1 and the sacrificial layer 2 with ultraviolet rays, the first ink ejection step and the first ultraviolet irradiation step are repeated, and the layer 1 and Laminating step of laminating sacrificial layer 2 to obtain laminated body 10, removing step of removing a region larger than a predetermined thickness on the surface of laminated body 10, and thin layer region not reaching predetermined thickness of laminated body 10 The curable ink is discharged onto the A second ink discharge step of setting the thickness of the region to a predetermined thickness; a second ultraviolet irradiation step of irradiating the curable ink discharged to the thin layer region with ultraviolet rays; and a sacrificial layer removal step of removing the sacrificial layer 2 ,have.

ところで、硬化性インクを用いて層を形成する場合に、インクジェットのノズル間における吐出バラツキ(吐出量、飛行曲り)や硬化収縮等によって、厚みにバラツキが発生する問題があった。その結果、最終的に得られる三次元造形物の寸法精度が低下するといった問題があった。   By the way, when a layer is formed using a curable ink, there is a problem in that variations in thickness occur due to discharge variation (discharge amount, flight bending), curing shrinkage, and the like between inkjet nozzles. As a result, there is a problem that the dimensional accuracy of the finally obtained three-dimensional structure decreases.

これに対して、本発明では、積層体(層)の所定の厚さに達していない領域にさらに硬化性インクを付与するとともに、積層体(層)の所定の厚さを超えている領域を除去することで、積層体(層)の厚みのバラツキを小さいものとすることができる。その結果、高い寸法精度で三次元造形物を効率よく製造することができる。ここで、所定の厚さとは、三次元造形物製造装置1000に設定された層1の基本積層厚みと層数との乗算値から得られる厚さを意味する。積層体10の厚さは、例えば、造形部1100表面(計測基準面)から積層体10表面凹凸の最も高い部位との厚さである。   On the other hand, in the present invention, the curable ink is further applied to the region that does not reach the predetermined thickness of the laminate (layer), and the region that exceeds the predetermined thickness of the laminate (layer). By removing, the thickness variation of the laminated body (layer) can be reduced. As a result, a three-dimensional structure can be efficiently manufactured with high dimensional accuracy. Here, the predetermined thickness means a thickness obtained from a product of the basic lamination thickness of the layer 1 and the number of layers set in the three-dimensional structure manufacturing apparatus 1000. The thickness of the laminate 10 is, for example, the thickness from the surface of the modeling unit 1100 (measurement reference plane) to the highest portion of the laminate 10 surface unevenness.

積層体10(層1)の厚さの計測は、非接触式のレーザー変位計や接触式の触針式段差計などを用い、例えばノズル列と平行な方向で走査し計測する。その計測データと、三次元造形物製造装置1000に設定された層1の基本積層厚みと層数との乗算値から得られる厚さに基づいて、所定の厚さよりも大きい領域を除去する。その後、積層体10の所定の厚さに達していない薄層領域に使用するノズルの硬化性インク吐出量、および/または、塗布回数を増やすことで、積層体10の表面を平坦化することができる。   The thickness of the laminated body 10 (layer 1) is measured by scanning in a direction parallel to the nozzle row, for example, using a non-contact type laser displacement meter or a contact type stylus type step gauge. Based on the measurement data and the thickness obtained from the product of the basic lamination thickness of the layer 1 and the number of layers set in the three-dimensional structure manufacturing apparatus 1000, an area larger than a predetermined thickness is removed. Thereafter, the surface of the laminate 10 can be flattened by increasing the amount of curable ink discharged from the nozzles used in the thin layer region that has not reached the predetermined thickness of the laminate 10 and / or the number of coatings. it can.

また、計測は、犠牲層2から開始することが望ましい。例えば、上部に行くほど三次元造形物の大きさが大きくなるような形状(オーバーハング形状)においては、犠牲層2表面における凹凸が大きいと、犠牲層2の上に形成される層1も凹凸形状になってしまう。従って、犠牲層2においても、所定の厚さよりも大きい領域を除去し、その後、犠牲層2の積層体の所定の厚さに達していない薄層領域に使用するノズルの犠牲層形成用インク吐出量、および/または、塗布回数を増やすことで、犠牲層2の積層体の表面を平坦化することができる。これにより、犠牲層2上に層1が形成されるようなオーバーハング形状においても、犠牲層2の凹凸形状の影響を受けないで、積層体10(層1)の表面を平坦化することができる。   Moreover, it is desirable to start measurement from the sacrificial layer 2. For example, in a shape (overhang shape) in which the size of the three-dimensional structure increases toward the top, if the unevenness on the surface of the sacrificial layer 2 is large, the layer 1 formed on the sacrificial layer 2 is also uneven. It becomes a shape. Therefore, also in the sacrificial layer 2, the region larger than the predetermined thickness is removed, and then the ink ejection for forming the sacrificial layer of the nozzle used for the thin layer region not reaching the predetermined thickness of the laminate of the sacrificial layer 2 is performed. By increasing the amount and / or the number of times of application, the surface of the laminate of the sacrificial layer 2 can be planarized. Thereby, even in an overhang shape in which the layer 1 is formed on the sacrificial layer 2, the surface of the stacked body 10 (layer 1) can be planarized without being affected by the uneven shape of the sacrificial layer 2. it can.

また、計測基準面は、造形部1100以外であってもよい。例えば、造形部1100が積層体10(層1)の形成に伴い鉛直方向に移動可能に構成されている場合、造形部1100の固定枠部1104表面(造形前の造形部1100と面一)を計測基準面とする。計測基準面から造形部1100が鉛直方向へ移動した距離(単位層である1層の厚みと層数との乗算値から得られる厚さ)に対して、計測基準面から計測を開始した場合に、計測基準面と積層体10(層1)の表面とが一致しないと、積層体10(層1)が所定の厚さに達していないことが特定できる。   Further, the measurement reference plane may be other than the modeling unit 1100. For example, when the modeling part 1100 is configured to be movable in the vertical direction with the formation of the laminate 10 (layer 1), the surface of the fixed frame part 1104 of the modeling part 1100 (the same as the modeling part 1100 before modeling) is used. Use as a measurement reference plane. When measurement is started from the measurement reference plane for the distance (the thickness obtained from the product of the thickness of one unit layer and the number of layers) that the modeling unit 1100 has moved in the vertical direction from the measurement reference plane If the measurement reference plane and the surface of the laminate 10 (layer 1) do not match, it can be specified that the laminate 10 (layer 1) has not reached a predetermined thickness.

以下、各工程について説明する。
≪第1インク吐出工程≫
第1インク吐出工程では、インクジェット法により、硬化性インクおよび犠牲層形成用インクを、インクジェット法により、所定のパターンで吐出する。
Hereinafter, each step will be described.
≪First ink discharge process≫
In the first ink ejection step, the curable ink and the sacrificial layer forming ink are ejected in a predetermined pattern by the inkjet method by the inkjet method.

より具体的には、三次元造形物100を形成する領域(造形部1100)に硬化性インクを吐出する。これにより、層1が形成される(図1(a)参照)。さらに、上記硬化性インクの吐出とともに、三次元造形物100の最外層となるべき領域に隣接する領域であって、最外層の表面側の領域に犠牲層形成用インクを吐出する。これにより、犠牲層2が形成される(図1(a)参照)。   More specifically, the curable ink is discharged to a region (modeling unit 1100) where the three-dimensional structure 100 is formed. Thereby, the layer 1 is formed (see FIG. 1A). Further, along with the discharge of the curable ink, the sacrificial layer forming ink is discharged to a region adjacent to the region to be the outermost layer of the three-dimensional structure 100 and on the surface side of the outermost layer. Thereby, the sacrificial layer 2 is formed (see FIG. 1A).

このように犠牲層2を形成することにより、硬化性インクが三次元造形物100を形成すべき領域から不本意に流出するのを防止し、寸法精度をさらに高いものとすることができる。   By forming the sacrificial layer 2 in this way, it is possible to prevent the curable ink from unintentionally flowing out from the region where the three-dimensional structure 100 is to be formed, and to further increase the dimensional accuracy.

また、犠牲層2を形成することにより、三次元造形物100を構成する層(第2の層)として、それよりも下の層(第1の層)の外周部からはみ出す部分を有するもの(例えば、上部に行くほど三次元造形物の大きさが大きくなるような形状)であっても、下層(第1の層)の犠牲層2が上層(第2の層)を形成するための硬化性インクを好適に支持することができる。その結果、複雑な形状の三次元造形物100であっても容易に製造することができる。   Further, by forming the sacrificial layer 2, the layer (second layer) constituting the three-dimensional structure 100 has a portion that protrudes from the outer peripheral portion of the layer (first layer) below ( For example, the sacrificial layer 2 of the lower layer (first layer) is cured to form the upper layer (second layer) even if the shape is such that the size of the three-dimensional structure increases as it goes upward. Ink can be favorably supported. As a result, even the three-dimensional structure 100 having a complicated shape can be easily manufactured.

また、本工程では、インクジェット法によりインク(硬化性インクおよび犠牲層形成用インク)を付与するため、インク(硬化性インクおよび犠牲層形成用インク)の付与パターンが微細な形状のものであっても再現性よくインクを付与することができる。その結果、最終的に得られる三次元造形物100の寸法精度を特に高いものとすることができる。
なお、硬化性インク、犠牲層形成用インクについては、後に詳述する。
Further, in this step, since ink (curable ink and sacrificial layer forming ink) is applied by an inkjet method, the application pattern of the ink (curable ink and sacrificial layer forming ink) has a fine shape. Ink can also be applied with good reproducibility. As a result, the dimensional accuracy of the finally obtained three-dimensional structure 100 can be made particularly high.
The curable ink and the sacrificial layer forming ink will be described in detail later.

≪第1紫外線照射工程(第1硬化工程)≫
次に、形成した層1および犠牲層2に紫外線を照射する。
これにより、層1および犠牲層2が硬化する。
≪First UV irradiation process (first curing process) ≫
Next, the formed layer 1 and sacrificial layer 2 are irradiated with ultraviolet rays.
Thereby, the layer 1 and the sacrificial layer 2 are cured.

なお、上記の説明では、層1および犠牲層2に対応する形状、パターンで、各インクを付与し、その後、各インクで構成された層全体を硬化させるものとして説明したが、本発明においては、少なくとも一部の領域について、インクの吐出とインクの硬化とを同時進行的に行ってもよい。すなわち、層1および犠牲層2のパターン全体が形成される前に、各インクが付与された部位から順次硬化反応を進行させるものであってもよい。   In the above description, each ink is applied in a shape and pattern corresponding to the layer 1 and the sacrificial layer 2, and then the entire layer composed of each ink is cured, but in the present invention, The ink discharge and the ink curing may be performed simultaneously for at least a part of the region. That is, before the entire pattern of the layer 1 and the sacrificial layer 2 is formed, the curing reaction may proceed sequentially from the portion to which each ink is applied.

また、本工程終了時において、硬化性インクを不完全な状態で硬化した状態としてもよい。このような場合であっても、例えば、後の工程(例えば、硬化工程において下側の層1を形成した後の「インク吐出工程」等)を行った後に、不完全な硬化状態である硬化性インクに対し、硬化度を高めるための本硬化処理を行うことにより、最終的に得られる三次元造形物100の機械的強度等を優れたものとすることができる。また、硬化性インク(下層)を不完全な状態で硬化した状態で、上層を形成するためのインクを付与することにより、層間の密着性を特に優れたものとすることができる。   Further, at the end of this step, the curable ink may be cured in an incomplete state. Even in such a case, for example, after performing a subsequent process (for example, an “ink ejection process” after forming the lower layer 1 in the curing process), the curing is incompletely cured. By performing the main curing process for increasing the degree of curing on the ink, the mechanical strength and the like of the finally obtained three-dimensional structure 100 can be improved. Moreover, the adhesion between the layers can be made particularly excellent by applying ink for forming the upper layer in a state where the curable ink (lower layer) is cured in an incomplete state.

≪積層工程≫
本工程では、インク吐出工程および第1紫外線照射工程を繰り返して層1および犠牲層2を積層する(図1(b)および(c)参照)。これにより、積層体10が形成される。
≪Lamination process≫
In this process, the layer 1 and the sacrificial layer 2 are laminated by repeating the ink ejection process and the first ultraviolet irradiation process (see FIGS. 1B and 1C). Thereby, the laminated body 10 is formed.

≪除去工程≫
次に、積層体10(層1)の所定の厚さを超えた領域を除去する。
≪Removal process≫
Next, the area | region exceeding predetermined thickness of the laminated body 10 (layer 1) is removed.

具体的には、所定の厚さを超えた領域、すなわち、図1(c)に示す点線から上を除去する(図1(d))。   Specifically, the region exceeding the predetermined thickness, that is, the upper portion is removed from the dotted line shown in FIG. 1C (FIG. 1D).

所定の厚さを超えた領域を除去する除去手段としては、特に限定されないが、ロータリーカッター、エンドミル、グラインダー、レーザからなる群から選択される1種を用いるのが好ましい。これにより、より効率よく所定の厚さを超えた領域を除去することができる。   The removal means for removing the region exceeding the predetermined thickness is not particularly limited, but it is preferable to use one type selected from the group consisting of a rotary cutter, an end mill, a grinder, and a laser. Thereby, the area | region exceeding predetermined thickness can be removed more efficiently.

なお、所定の厚さを超えた領域の除去は、犠牲層2表面(側面)から除去を開始して、その後、積層体10の所定の厚さを超えた領域を除去するのが好ましい。
層1と犠牲層2の除去において、ロータリーカッター、エンドミル、グラインダーは、樹脂の物理的特性(硬度、脆さ)に応じて、回転速度が異なるように調整することができる。層1の端部と犠牲層2の端部との界面は、互いに支持されているため、上述したような除去手段によって、層1の三次元造形物100の表面側の角部に欠損が生じるのを効果的に防止することができる。その結果、得られる三次元造形物100の寸法精度をさらに高いものとすることができる。
The removal of the region exceeding the predetermined thickness is preferably started from the surface (side surface) of the sacrificial layer 2 and then the region exceeding the predetermined thickness of the stacked body 10 is removed.
In the removal of the layer 1 and the sacrificial layer 2, the rotary cutter, end mill, and grinder can be adjusted so that the rotation speed differs depending on the physical characteristics (hardness, brittleness) of the resin. Since the interface between the end portion of the layer 1 and the end portion of the sacrificial layer 2 is supported by each other, a defect occurs in the corner portion on the surface side of the three-dimensional structure 100 of the layer 1 by the above-described removing means. Can be effectively prevented. As a result, the dimensional accuracy of the obtained three-dimensional structure 100 can be further increased.

≪第2インク吐出工程≫
本工程では、図1(d)に示す積層体10の所定の厚さに達していない領域に硬化性インクを吐出し、該領域の厚さを所定の厚さとする(図1(e))。
≪Second ink ejection process≫
In this step, the curable ink is discharged to a region that does not reach the predetermined thickness of the laminate 10 shown in FIG. 1D, and the thickness of the region is set to the predetermined thickness (FIG. 1E). .

これにより、積層体10(層1)の表面を平坦化することができる。その結果、高い寸法精度で三次元造形物100を製造することができる。   Thereby, the surface of the laminated body 10 (layer 1) can be planarized. As a result, the three-dimensional structure 100 can be manufactured with high dimensional accuracy.

積層体10(層1)の所定の厚さに達していない領域は、予め製造する三次元造形物100の設計時点で、硬化性インクを吐出するノズル毎のインク量の差や造形後の硬化収縮量を考慮することによって特定することができる。また、積層体10(層1)の所定の厚さに達していない領域は、積層体10(層1)の厚さを直接計測し、その計測データによって特定することもできる。   The region that does not reach the predetermined thickness of the laminate 10 (layer 1) is the difference in the amount of ink for each nozzle that discharges the curable ink or the curing after modeling at the time of designing the three-dimensional structure 100 to be manufactured in advance. It can be specified by considering the amount of shrinkage. Moreover, the area | region which has not reached the predetermined thickness of the laminated body 10 (layer 1) can also measure the thickness of the laminated body 10 (layer 1) directly, and can also identify it with the measurement data.

≪第2紫外線照射工程≫
次に、積層体10の所定の厚さに達していない領域に吐出した硬化性インク1’に対して、紫外線を照射する。これにより、吐出した硬化性インク1’を硬化させることができる。
≪Second UV irradiation process≫
Next, ultraviolet rays are applied to the curable ink 1 ′ discharged to the region of the laminate 10 that has not reached the predetermined thickness. Thereby, the discharged curable ink 1 ′ can be cured.

その後、第1インク吐出工程、第1紫外線照射工程、積層工程、除去工程、第2インク吐出工程および第2紫外線照射工程を繰り返すことで、犠牲層2に覆われた三次元造形物100が得られる(図2(f))。   Thereafter, the three-dimensional structure 100 covered with the sacrificial layer 2 is obtained by repeating the first ink discharge process, the first ultraviolet irradiation process, the stacking process, the removal process, the second ink discharge process, and the second ultraviolet irradiation process. (FIG. 2 (f)).

≪犠牲層除去工程≫
次に、犠牲層2を除去する(図2(g))。
これにより、寸法精度に優れた三次元造形物100が得られる。
≪Sacrificial layer removal process≫
Next, the sacrificial layer 2 is removed (FIG. 2G).
Thereby, the three-dimensional structure 100 excellent in dimensional accuracy is obtained.

犠牲層2を除去する方法としては、例えば、犠牲層2を選択的に溶解する液体を用いて犠牲層2を選択的に溶解除去する方法や、三次元造形物100本体に比べて犠牲層2の吸収性が高い液体を用いて、犠牲層2に選択的に当該液体を吸収させることにより、犠牲層2を膨潤させたり、犠牲層2の機械的強度を低下させたうえで、当該犠牲層2を剥離したり、破壊する方法等が挙げられる。   As a method for removing the sacrificial layer 2, for example, a method for selectively dissolving and removing the sacrificial layer 2 using a liquid that selectively dissolves the sacrificial layer 2, or the sacrificial layer 2 as compared with the main body of the three-dimensional structure 100. The sacrificial layer 2 is made to swell or the mechanical strength of the sacrificial layer 2 is reduced by allowing the sacrificial layer 2 to selectively absorb the liquid using a liquid having high absorbability. For example, a method of peeling or destroying 2 may be used.

本工程で用いる液体としては、各層の構成材料等により異なるが、例えば、水や、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、ブタノール、イソブタノール等のアルコール類、グリセリン、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール等のグリコール類等を用いることができ、これらから選択される1種または2種以上を含むものであり、犠牲層2の溶解性を高めるために水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、有機アミン等の水酸化イオンを生じる水溶性物質、剥離された犠牲層の分離を容易にする界面活性剤等を混合したものであっても良い。   The liquid used in this step varies depending on the constituent material of each layer, but for example, water, alcohols such as methanol, ethanol, isopropyl alcohol, normal propyl alcohol, butanol, isobutanol, glycerin, ethylene glycol, diethylene glycol, Glycols such as ethylene glycol, propylene glycol, dipropylene glycol, etc. can be used, including one or more selected from these, and sodium hydroxide for enhancing the solubility of the sacrificial layer 2 Further, a water-soluble substance that generates hydroxide ions such as potassium hydroxide, sodium hydrogen carbonate, and organic amine, a surfactant that facilitates separation of the peeled sacrificial layer, and the like may be mixed.

また、犠牲層2への液体の付与方法は、特に限定されないが、例えば、浸漬法、スプレー法(吹付法)、塗布法、各種印刷方法等を採用することができる。   The method for applying the liquid to the sacrificial layer 2 is not particularly limited. For example, an immersion method, a spray method (spraying method), a coating method, various printing methods, and the like can be employed.

また、前記の説明では、液体を用いるものとして説明したが、同様の機能を有する物質(例えば、固体、気体、超臨界流体等)を用いてもよい。   In the above description, the liquid is used. However, a substance having a similar function (for example, solid, gas, supercritical fluid, etc.) may be used.

また、前記液体を付与する際または前記液体を付与した後に、超音波振動を付与してもよい。これにより、犠牲層2の除去を促進することができ、三次元造形物100の生産性を特に優れたものとすることができる。   Further, ultrasonic vibration may be applied when the liquid is applied or after the liquid is applied. Thereby, the removal of the sacrificial layer 2 can be promoted, and the productivity of the three-dimensional structure 100 can be made particularly excellent.

なお、上記の説明では、三次元造形物100の最外層となるべき領域全体において、硬化性インクに接触するように犠牲層形成用インクを付与するものとして説明したが、犠牲層形成用インクは、三次元造形物100の最外層となるべき領域の一部についてのみ、硬化性インクに接触するように付与されるものであってもよい。   In the above description, the sacrificial layer forming ink is described so as to be in contact with the curable ink in the entire region to be the outermost layer of the three-dimensional structure 100. Further, only a part of the region to be the outermost layer of the three-dimensional structure 100 may be provided so as to come into contact with the curable ink.

また、上記説明では、犠牲層2を設ける場合について説明したが、犠牲層2は設けなくてもよい。   In the above description, the sacrificial layer 2 is provided. However, the sacrificial layer 2 may not be provided.

また、上記説明では、層1を複数層積層した後に、平坦化を行うものとして説明したが、各層を形成する毎に平坦を行ってもよい。   In the above description, planarization is performed after a plurality of layers 1 are stacked. However, planarization may be performed each time each layer is formed.

2.三次元造形物の製造方法の第2実施形態
次に、三次元造形物の製造方法の第2実施形態について説明する。
2. Second Embodiment of Manufacturing Method for Three-Dimensional Structure Next, a second embodiment of a method for manufacturing a three-dimensional structure will be described.

図3は、本発明の三次元造形物の製造方法の第2実施形態を断面図で示した工程図である。   FIG. 3 is a process diagram showing a second embodiment of the method for producing a three-dimensional structure of the present invention in a sectional view.

本実施形態にかかる三次元造形物の製造方法は、除去工程を第2インク吐出工程および第2紫外線照射工程の後に行う以外は、前述した第1実施形態にかかる三次元造形物の製造方法と同様である。   The method for manufacturing a three-dimensional structure according to the present embodiment is the same as the method for manufacturing a three-dimensional structure according to the first embodiment described above, except that the removing step is performed after the second ink ejection step and the second ultraviolet irradiation step. It is the same.

なお、以下の説明では、第2実施形態の三次元造形物の製造方法に関し、前述した実施形態との相違点を中心に説明し、同様の事項に関してはその説明を省略する。また、図3では、前述した第1実施形態と同様の構成について、同一符号を付している。   In the following description, the manufacturing method of the three-dimensional structure according to the second embodiment will be described with a focus on differences from the above-described embodiment, and the description of the same matters will be omitted. Moreover, in FIG. 3, the same code | symbol is attached | subjected about the structure similar to 1st Embodiment mentioned above.

≪第1インク吐出工程、第1紫外線照射工程、積層工程≫
まず、図3(a)〜(c)に示すように、前述した第1実施形態と同様にして、積層体10を形成する。
≪First ink discharge process, first ultraviolet irradiation process, lamination process≫
First, as shown in FIGS. 3A to 3C, the laminate 10 is formed in the same manner as in the first embodiment described above.

≪第2インク吐出工程≫
次に、図3(c)に示す積層体10の所定の厚さに達していない領域に硬化性インクを吐出し、該領域の厚さを所定の厚さとする(図3(d))。
≪Second ink ejection process≫
Next, the curable ink is ejected to a region that does not reach the predetermined thickness of the laminate 10 shown in FIG. 3C, and the thickness of the region is set to a predetermined thickness (FIG. 3D).

≪第2紫外線照射工程≫
次に、積層体10の所定の厚さに達していない領域に吐出した硬化性インク1’に対して、紫外線を照射する。これにより、吐出した硬化性インク1’を硬化させることができる。
≪Second UV irradiation process≫
Next, ultraviolet rays are applied to the curable ink 1 ′ discharged to the region of the laminate 10 that has not reached the predetermined thickness. Thereby, the discharged curable ink 1 ′ can be cured.

≪除去工程≫
次に、積層体10(層1)の所定の厚さを超えた領域を除去する。
≪Removal process≫
Next, the area | region exceeding predetermined thickness of the laminated body 10 (layer 1) is removed.

具体的には、所定の厚さを超えた領域、すなわち、図3(d)に示す点線から上を除去する(図3(e))。   Specifically, the region exceeding the predetermined thickness, that is, the upper portion is removed from the dotted line shown in FIG. 3D (FIG. 3E).

その後、第1インク吐出工程、第1紫外線照射工程、第2インク吐出工程、積層工程、第2紫外線照射工程および除去工程を繰り返した後(図2(f))、犠牲層を除去することにより、図2(g)に示すような三次元造形物100が得られる。   Then, after repeating the first ink ejection process, the first ultraviolet irradiation process, the second ink ejection process, the laminating process, the second ultraviolet irradiation process and the removal process (FIG. 2F), the sacrificial layer is removed. A three-dimensional structure 100 as shown in FIG. 2G is obtained.

3.三次元造形物製造装置
次に、本発明の三次元造形物の製造方法に適用される三次元造形物製造装置の好適な実施形態について説明する。
図4は、三次元造形物製造装置の好適な実施形態を示す側面図である。
3. Next, a preferred embodiment of a three-dimensional structure manufacturing apparatus applied to the method for manufacturing a three-dimensional structure according to the present invention will be described.
FIG. 4 is a side view showing a preferred embodiment of the three-dimensional structure manufacturing apparatus.

三次元造形物製造装置1000は、紫外線硬化性樹脂を含む硬化性インクを吐出することにより形成した層1を積層することにより、三次元造形物を製造する装置である。   The three-dimensional structure manufacturing apparatus 1000 is an apparatus that manufactures a three-dimensional structure by laminating layers 1 formed by discharging a curable ink containing an ultraviolet curable resin.

図1に示すように、三次元造形物製造装置1000は、三次元造形物100が造形される造形部1100と、造形部1100に紫外線硬化性樹脂を含む硬化性インクおよび犠牲層形成用インクを吐出し、造形部1100上に層1および犠牲層2を形成する吐出部1101と、層1に対して紫外線を照射する紫外線照射手段1102と、層1表面の一部を除去し、層1(積層体10)表面の少なくとも一部を除去する除去手段1103と、造形部1100を囲むように設けられた固定枠部1104と、を有している。   As shown in FIG. 1, the three-dimensional structure manufacturing apparatus 1000 includes a modeling part 1100 on which the three-dimensional structure 100 is modeled, and a curable ink containing an ultraviolet curable resin and a sacrificial layer forming ink in the modeling part 1100. The discharge part 1101 which discharges and forms the layer 1 and the sacrificial layer 2 on the modeling part 1100, the ultraviolet irradiation means 1102 which irradiates the layer 1 with ultraviolet rays, a part of the surface of the layer 1 is removed, and the layer 1 ( The laminate 10) has a removing means 1103 for removing at least part of the surface, and a fixed frame portion 1104 provided so as to surround the modeling portion 1100.

造形部1100は、硬化性インクおよび犠牲層形成用インクが付与される領域である。そして、当該造形部1100上に、層1および犠牲層2が形成・積層される。   The modeling part 1100 is an area to which curable ink and sacrificial layer forming ink are applied. Then, the layer 1 and the sacrificial layer 2 are formed and laminated on the modeling portion 1100.

造形部1100は、図中下方向に移動することで、層1および犠牲層2を積層可能となっている。   The modeling part 1100 can stack the layer 1 and the sacrificial layer 2 by moving downward in the figure.

造形部1100表面は、フッ素加工等の撥液処理が施されており、硬化性インクおよび犠牲層形成用インクが付着しにくい構成となっている。   The surface of the modeling portion 1100 is subjected to a liquid repellent treatment such as fluorine processing, and is configured such that curable ink and sacrificial layer forming ink are difficult to adhere.

吐出部1101は、造形部1100に対して硬化性インクおよび犠牲層形成用インクを吐出する機能を有している。   The discharge unit 1101 has a function of discharging curable ink and sacrificial layer forming ink to the modeling unit 1100.

吐出部1101は、インクジェット方式で各インクの液滴を吐出する液滴吐出ヘッドが搭載されている。また、吐出部1101は、図示せぬ硬化性インク供給部および犠牲層形成用インク供給部を備えている。本実施形態では、いわゆるピエゾ駆動方式の液滴吐出ヘッドが採用されている。   The ejection unit 1101 is mounted with a droplet ejection head that ejects each ink droplet by an inkjet method. The ejection unit 1101 includes a curable ink supply unit and a sacrificial layer forming ink supply unit (not shown). In the present embodiment, a so-called piezo drive type droplet discharge head is employed.

紫外線照射手段1102は、層1および犠牲層2に紫外線を照射し、層1および犠牲層2中の紫外線硬化性樹脂を硬化させる機能を有している。
この紫外線照射手段1102は、吐出部1101の両端に設けられている。
The ultraviolet irradiation means 1102 has a function of irradiating the layer 1 and the sacrificial layer 2 with ultraviolet rays and curing the ultraviolet curable resin in the layer 1 and the sacrificial layer 2.
The ultraviolet irradiation means 1102 is provided at both ends of the discharge unit 1101.

除去手段1103は、層1(積層体10)表面の少なくとも一部を除去する機能を有している。   The removing means 1103 has a function of removing at least a part of the surface of the layer 1 (laminated body 10).

固定枠部1104は、造形部1100を囲むように設けられている。そして、造形前は、固定枠部1104の表面と造形部1100の表面とは面一となっている。   The fixed frame portion 1104 is provided so as to surround the modeling portion 1100. And before modeling, the surface of the fixed frame part 1104 and the surface of the modeling part 1100 are flush with each other.

以上のような構成の三次元造形物製造装置1000によれば、層1(積層体10)の厚みのバラツキをより小さいものとすることができる。その結果、高い寸法精度で三次元造形物を製造することができる。   According to the three-dimensional structure manufacturing apparatus 1000 having the above-described configuration, the thickness variation of the layer 1 (laminated body 10) can be made smaller. As a result, a three-dimensional structure can be manufactured with high dimensional accuracy.

4.硬化性インク
硬化性インクは、少なくとも紫外線硬化性樹脂を含むものである。
4). Curable ink The curable ink contains at least an ultraviolet curable resin.

≪紫外線硬化性樹脂≫
紫外線硬化性樹脂(重合性化合物)としては、紫外線照射により、光重合開始剤から生じるラジカル種またはカチオン種等により、付加重合または開環重合が開始され、重合体を生じるものが好ましく使用される。付加重合の重合様式として、ラジカル、カチオン、アニオン、メタセシス、配位重合が挙げられる。また、開環重合の重合様式として、カチオン、アニオン、ラジカル、メタセシス、配位重合が挙げられる。
≪UV curable resin≫
As the ultraviolet curable resin (polymerizable compound), a resin in which addition polymerization or ring-opening polymerization is initiated by irradiation with ultraviolet rays by radical species or cationic species generated from a photopolymerization initiator, and a polymer is preferably used. . Examples of the polymerization mode of addition polymerization include radical, cation, anion, metathesis, and coordination polymerization. Examples of the ring-opening polymerization method include cation, anion, radical, metathesis, and coordination polymerization.

付加重合性化合物としては、例えば、少なくとも1個のエチレン性不飽和二重結合を有する化合物等が挙げられる。付加重合性化合物として、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、好ましくは2個以上有する化合物が好ましく使用できる。   Examples of the addition polymerizable compound include compounds having at least one ethylenically unsaturated double bond. As the addition polymerizable compound, a compound having at least one, preferably two or more terminal ethylenically unsaturated bonds can be preferably used.

エチレン性不飽和重合性化合物は、単官能の重合性化合物および多官能の重合性化合物、またはそれらの混合物の化学的形態をもつ。単官能の重合性化合物としては、例えば、不飽和カルボン酸(例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等)や、そのエステル類、アミド類等が挙げられる。多官能の重合性化合物としては、不飽和カルボン酸と脂肪族の多価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族の多価アミン化合物とのアミド類が用いられる。   The ethylenically unsaturated polymerizable compound has a chemical form of a monofunctional polymerizable compound and a polyfunctional polymerizable compound, or a mixture thereof. Examples of the monofunctional polymerizable compound include unsaturated carboxylic acids (for example, acrylic acid, methacrylic acid, itaconic acid, crotonic acid, isocrotonic acid, maleic acid, etc.), esters thereof, amides, and the like. As the polyfunctional polymerizable compound, an ester of an unsaturated carboxylic acid and an aliphatic polyhydric alcohol compound, or an amide of an unsaturated carboxylic acid and an aliphatic polyvalent amine compound is used.

また、ヒドロキシル基や、アミノ基、メルカプト基等の求核性置換基を有する不飽和カルボン酸エステルまたはアミド類とイソシアネート類、エポキシ類との付加反応物、カルボン酸との脱水縮合反応物等も使用できる。また、イソシアネート基やエポキシ基等の親電子性置換基を有する不飽和カルボン酸エステルまたはアミド類と、アルコール類、アミン類およびチオール類との付加反応物、さらに、ハロゲン基やトシルオキシ基等の脱離性置換基を有する不飽和カルボン酸エステルまたはアミド類と、アルコール類、アミン類またはチオール類との置換反応物も使用できる。   In addition, unsaturated carboxylic acid esters or amides having nucleophilic substituents such as hydroxyl group, amino group, mercapto group and the like, addition products of isocyanates and epoxies, dehydration condensation products of carboxylic acids, etc. Can be used. In addition, addition reaction products of unsaturated carboxylic acid esters or amides having an electrophilic substituent such as an isocyanate group or an epoxy group with alcohols, amines and thiols, as well as removal of halogen groups, tosyloxy groups, etc. A substitution reaction product of an unsaturated carboxylic acid ester or amide having a releasing substituent and an alcohol, amine or thiol can also be used.

不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステルであるラジカル重合性化合物の具体例としては、例えば、(メタ)アクリル酸エステルが代表的であり、単官能のもの、多官能のもののいずれも用いることができる。   Specific examples of the radical polymerizable compound that is an ester of an unsaturated carboxylic acid and an aliphatic polyhydric alcohol compound include, for example, (meth) acrylic acid ester, which is either monofunctional or polyfunctional. Can also be used.

単官能の(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、フェノキシエチル(メタ)アクリレート、フェニルオキシエチル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、メチル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、4−ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。   Specific examples of the monofunctional (meth) acrylate include, for example, phenoxyethyl (meth) acrylate, phenyloxyethyl (meth) acrylate, cyclohexyl (meth) acrylate, ethyl (meth) acrylate, methyl (meth) acrylate, isobornyl ( And (meth) acrylate, tetrahydrofurfuryl (meth) acrylate, 4-hydroxybutyl (meth) acrylate, and the like.

二官能の(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,3−ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、テトラメチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4−シクロヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、テトラエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、(メタ)アクリル酸−2−(2−ビニロキシエトキシ)エチル、ジプロピレングリコールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート等が挙げられる。   Specific examples of the bifunctional (meth) acrylate include, for example, ethylene glycol di (meth) acrylate, triethylene glycol di (meth) acrylate, 1,3-butanediol di (meth) acrylate, tetramethylene glycol di (meth) ) Acrylate, propylene glycol di (meth) acrylate, neopentyl glycol di (meth) acrylate, hexanediol di (meth) acrylate, 1,4-cyclohexanediol di (meth) acrylate, tetraethylene glycol di (meth) acrylate, penta Erythritol di (meth) acrylate, dipentaerythritol di (meth) acrylate, (meth) acrylic acid-2- (2-vinyloxyethoxy) ethyl, dipropylene glycol diacrylate, tripropylene Glycol diacrylate and the like.

三官能の(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールエタントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンのアルキレンオキサイド変性トリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ((メタ)アクリロイルオキシプロピル)エーテル、イソシアヌル酸アルキレンオキサイド変性トリ(メタ)アクリレート、プロピオン酸ジペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、トリ((メタ)アクリロイルオキシエチル)イソシアヌレート、ヒドロキシピバルアルデヒド変性ジメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ソルビトールトリ(メタ)アクリレート等が挙げられる。   Specific examples of the trifunctional (meth) acrylate include, for example, trimethylolpropane tri (meth) acrylate, trimethylolethane tri (meth) acrylate, trimethylolpropane alkylene oxide-modified tri (meth) acrylate, pentaerythritol tri ( (Meth) acrylate, dipentaerythritol tri (meth) acrylate, trimethylolpropane tri ((meth) acryloyloxypropyl) ether, isocyanuric acid alkylene oxide modified tri (meth) acrylate, dipentaerythritol tri (meth) acrylate propionate, tri ((Meth) acryloyloxyethyl) isocyanurate, hydroxypivalaldehyde-modified dimethylolpropane tri (meth) acrylate, sorbitol tri ( Data) acrylate, and the like.

四官能の(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ソルビトールテトラ(メタ)アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ(メタ)アクリレート、プロピオン酸ジペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート等が挙げられる。   Specific examples of the tetrafunctional (meth) acrylate include, for example, pentaerythritol tetra (meth) acrylate, sorbitol tetra (meth) acrylate, ditrimethylolpropane tetra (meth) acrylate, dipentaerythritol tetra (meth) acrylate propionate, Examples include ethoxylated pentaerythritol tetra (meth) acrylate.

五官能の(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、ソルビトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート等が挙げられる。   Specific examples of the pentafunctional (meth) acrylate include sorbitol penta (meth) acrylate and dipentaerythritol penta (meth) acrylate.

六官能の(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、ソルビトールヘキサ(メタ)アクリレート、フォスファゼンのアルキレンオキサイド変性ヘキサ(メタ)アクリレート、カプトラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート等が挙げられる。   Specific examples of the hexafunctional (meth) acrylate include, for example, dipentaerythritol hexa (meth) acrylate, sorbitol hexa (meth) acrylate, phosphazene alkylene oxide modified hexa (meth) acrylate, captolactone modified dipentaerythritol hexa ( And (meth) acrylate.

(メタ)アクリレート以外の重合性化合物としては、例えば、イタコン酸エステル、クロトン酸エステル、イソクロトン酸エステル、マレイン酸エステル等が挙げられる。   Examples of the polymerizable compound other than (meth) acrylate include itaconic acid ester, crotonic acid ester, isocrotonic acid ester, maleic acid ester and the like.

イタコン酸エステルとしては、例えば、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタコネート、1,3−ブタンジオールジイタコネート、1,4−ブタンジオールジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイタコネート、ソルビトールテトライタコネート等が挙げられる。   Examples of the itaconic acid ester include ethylene glycol diitaconate, propylene glycol diitaconate, 1,3-butanediol diitaconate, 1,4-butanediol diitaconate, tetramethylene glycol diitaconate, and pentaerythritol diesterate. Examples include itaconate and sorbitol tetritaconate.

クロトン酸エステルとしては、例えば、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジクロトネート等が挙げられる。   Examples of crotonic acid esters include ethylene glycol dicrotonate, tetramethylene glycol dicrotonate, pentaerythritol dicrotonate, and sorbitol tetradicrotonate.

イソクロトン酸エステルとしては、例えば、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等が挙げられる。   Examples of the isocrotonic acid ester include ethylene glycol diisocrotonate, pentaerythritol diisocrotonate, and sorbitol tetraisocrotonate.

マレイン酸エステルとしては、例えば、エチレングリコールジマレート、トリエチレングリコールジマレート、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等が挙げられる。   Examples of maleic acid esters include ethylene glycol dimaleate, triethylene glycol dimaleate, pentaerythritol dimaleate, and sorbitol tetramaleate.

その他のエステルの例としては、例えば、特公昭46−27926号公報、特公昭51−47334号公報、特開昭57−196231号公報に記載の脂肪族アルコール系エステル類や、特開昭59−5240号公報、特開昭59−5241号公報、特開平2−226149号公報に記載の芳香族系骨格を有するもの、特開平1−165613号公報に記載のアミノ基を含有するもの等も用いることができる。   Examples of other esters include aliphatic alcohol esters described in JP-B-46-27926, JP-B-51-47334, JP-A-57-196231, and JP-A-59- Those having an aromatic skeleton described in Japanese Patent No. 5240, Japanese Patent Application Laid-Open No. 59-5241, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-226149, and those containing an amino group described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 1-165613 are also used. be able to.

また、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミドのモノマーの具体例としては、例えば、メチレンビス−アクリルアミド、メチレンビス−メタクリルアミド、1,6−ヘキサメチレンビス−アクリルアミド、1,6−ヘキサメチレンビス−メタクリルアミド、ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリルアミド等が挙げられる。   Specific examples of the amide monomer of unsaturated carboxylic acid and aliphatic polyvalent amine compound include, for example, methylene bis-acrylamide, methylene bis-methacrylamide, 1,6-hexamethylene bis-acrylamide, 1,6-hexa. Examples include methylene bis-methacrylamide, diethylenetriamine trisacrylamide, xylylene bisacrylamide, and xylylene bismethacrylamide.

その他の好ましいアミド系モノマーとしては、例えば、特公昭54−21726号公報に記載のシクロへキシレン構造を有するもの等が挙げられる。   Examples of other preferable amide monomers include those having a cyclohexylene structure described in JP-B No. 54-21726.

また、イソシアネートと水酸基との付加反応を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合物も好適であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭48−41708号公報に記載されている1分子に2個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合物に、下記式(1)で示される水酸基を含有するビニルモノマーを付加させた1分子中に2個以上の重合性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられる。   In addition, a urethane-based addition polymerizable compound produced by using an addition reaction between an isocyanate and a hydroxyl group is also suitable. As such a specific example, for example, one molecule described in JP-B-48-41708 A vinyl urethane compound containing two or more polymerizable vinyl groups in one molecule obtained by adding a vinyl monomer containing a hydroxyl group represented by the following formula (1) to a polyisocyanate compound having two or more isocyanate groups. Etc.

CH=C(R)COOCHCH(R)OH (1)
(ただし、式(1)中、RおよびRは、それぞれ独立に、HまたはCHを示す。)
CH 2 = C (R 1) COOCH 2 CH (R 2) OH (1)
(However, in formula (1), R 1 and R 2 each independently represent H or CH 3. )

本発明において、エポキシ基、オキセタン基等の環状エーテル基を分子内に1つ以上有するカチオン開環重合性の化合物を紫外線硬化性樹脂(重合性化合物)として好適に用いることができる。   In the present invention, a cationic ring-opening polymerizable compound having at least one cyclic ether group such as an epoxy group or an oxetane group in the molecule can be suitably used as the ultraviolet curable resin (polymerizable compound).

カチオン重合性化合物としては、例えば、開環重合性基を含む硬化性化合物等が挙げられ、中でも、ヘテロ環状基含有硬化性化合物が特に好ましい。このような硬化性化合物としては、例えば、エポキシ誘導体、オキセタン誘導体、テトラヒドロフラン誘導体、環状ラクトン誘導体、環状カーボネート誘導体、オキサゾリン誘導体などの環状イミノエーテル類、ビニルエーテル類等が挙げられ、中でも、エポキシ誘導体、オキセタン誘導体、ビニルエーテル類が好ましい。   Examples of the cationic polymerizable compound include a curable compound containing a ring-opening polymerizable group, and among them, a heterocyclic group-containing curable compound is particularly preferable. Such curable compounds include, for example, epoxy derivatives, oxetane derivatives, tetrahydrofuran derivatives, cyclic lactone derivatives, cyclic carbonate derivatives, cyclic imino ethers such as oxazoline derivatives, vinyl ethers, etc. Among them, epoxy derivatives, oxetanes, etc. Derivatives and vinyl ethers are preferred.

好ましいエポキシ誘導体の例としては、例えば、単官能グリシジルエーテル類、多官能グリシジルエーテル類、単官能脂環式エポキシ類、多官能脂環式エポキシ類等が挙げられる。   Examples of preferred epoxy derivatives include monofunctional glycidyl ethers, polyfunctional glycidyl ethers, monofunctional alicyclic epoxies, polyfunctional alicyclic epoxies, and the like.

グリシジルエーテル類の具体的な化合物を例示すると、例えば、ジグリシジルエーテル類(例えば、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ビスフェノールAジグリシジルエーテル等)、3官能以上のグリシジルエーテル類(例えば、トリメチロールエタントリグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、グリセロールトリグリシジルエーテル、トリグリシジルトリスヒドロキシエチルイソシアヌレート等)、4官能以上のグリシジルエーテル類(例えば、ソルビトールテトラグリシジルエーテル、ペンタエリスリトールテトラグリシルエーテル、クレゾールノボラック樹脂のポリグリシジルエーテル、フェノールノボラック樹脂のポリグリシジルエーテル等)、脂環式エポキシ類(例えば、セロキサイド2021P、セロキサイド2081、エポリードGT−301、エポリードGT−401(以上、ダイセル化学工業(株)製))、EHPE(ダイセル化学工業(株)製)、フェノールノボラック樹脂のポリシクロヘキシルエポキシメチルエーテル等)、オキセタン類(例えば、OX−SQ、PNOX−1009(以上、東亞合成(株)製)等)等が挙げられる。   Specific examples of glycidyl ethers include, for example, diglycidyl ethers (for example, ethylene glycol diglycidyl ether, bisphenol A diglycidyl ether, etc.), tri- or more functional glycidyl ethers (for example, trimethylolethane triglycidyl). Ether, trimethylolpropane triglycidyl ether, glycerol triglycidyl ether, triglycidyl trishydroxyethyl isocyanurate, etc.), tetra- or higher functional glycidyl ethers (for example, sorbitol tetraglycidyl ether, pentaerythritol tetraglycyl ether, poly of cresol novolac resin) Glycidyl ether, polyglycidyl ether of phenol novolac resin, etc.), alicyclic epoxies (eg, Celoxide 2) 21P, Celoxide 2081, Epolide GT-301, Epolide GT-401 (manufactured by Daicel Chemical Industries, Ltd.), EHPE (manufactured by Daicel Chemical Industries, Ltd.), polycyclohexyl epoxy methyl ether of phenol novolac resin, etc. Oxetanes (for example, OX-SQ, PNOX-1009 (above, manufactured by Toagosei Co., Ltd.)) and the like.

重合性化合物としては、脂環式エポキシ誘導体を好ましく用いることができる。「脂環式エポキシ基」とは、シクロペンテン基、シクロヘキセン基等のシクロアルケン環の二重結合を過酸化水素、過酸等の適当な酸化剤でエポキシ化した部分構造を言う。   As the polymerizable compound, an alicyclic epoxy derivative can be preferably used. The “alicyclic epoxy group” refers to a partial structure obtained by epoxidizing a double bond of a cycloalkene ring such as a cyclopentene group or a cyclohexene group with an appropriate oxidizing agent such as hydrogen peroxide or peracid.

脂環式エポキシ化合物としては、シクロヘキセンオキシド基またはシクロペンテンオキシド基を1分子内に2個以上有する多官能脂環式エポキシ類が好ましい。脂環式エポキシ化合物の具体例としては、例えば、4−ビニルシクロヘキセンジオキサイド、(3,4−エポキシシクロヘキシル)メチル−3,4−エポキシシクロヘキシルカルボキシレート、ジ(3,4−エポキシシクロヘキシル)アジペート、ジ(3,4−エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、ビス(2,3−エポキシシクロペンチル)エーテル、ジ(2,3−エポキシ−6−メチルシクロヘキシルメチル)アジペート、ジシクロペンタジエンジオキサイド等が挙げられる。   The alicyclic epoxy compound is preferably a polyfunctional alicyclic epoxy having two or more cyclohexene oxide groups or cyclopentene oxide groups in one molecule. Specific examples of the alicyclic epoxy compound include, for example, 4-vinylcyclohexylene dioxide, (3,4-epoxycyclohexyl) methyl-3,4-epoxycyclohexylcarboxylate, di (3,4-epoxycyclohexyl) adipate, Examples include di (3,4-epoxycyclohexylmethyl) adipate, bis (2,3-epoxycyclopentyl) ether, di (2,3-epoxy-6-methylcyclohexylmethyl) adipate, and dicyclopentadiene dioxide.

分子内に脂環式構造を有しない通常のエポキシ基を有するグリシジル化合物を、単独で使用したり、前記の脂環式エポキシ化合物と併用することもできる。   The glycidyl compound which has a normal epoxy group which does not have an alicyclic structure in a molecule | numerator can be used independently, or can also be used together with the said alicyclic epoxy compound.

このような通常のグリシジル化合物としては、例えば、グリシジルエーテル化合物やグリシジルエステル化合物等を挙げることができるが、グリシジルエーテル化合物を併用することが好ましい。   Examples of such normal glycidyl compounds include glycidyl ether compounds and glycidyl ester compounds, but it is preferable to use glycidyl ether compounds in combination.

グリシジルエーテル化合物の具体例を挙げると、例えば、1,3−ビス(2,3−エポキシプロピロキシ)ベンゼン、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポシキ樹脂、フェノール・ノボラック型エポキシ樹脂、クレゾール・ノボラック型エポキシ樹脂、トリスフェノールメタン型エポキシ樹脂等の芳香族グリシジルエーテル化合物、1,4−ブタンジオールグリシジルエーテル、グリセロールトリグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリトリグリシジルエーテル等の脂肪族グリシジルエーテル化合物等が挙げられる。グリシジルエステルとしては、例えば、リノレン酸ダイマーのグリシジルエステル等を挙げることができる。   Specific examples of the glycidyl ether compound include 1,3-bis (2,3-epoxypropyloxy) benzene, bisphenol A type epoxy resin, bisphenol F type epoxy resin, phenol novolac type epoxy resin, cresol novolac. Glycidyl ether compounds such as epoxy resin, trisphenol methane epoxy resin, aliphatic glycidyl ethers such as 1,4-butanediol glycidyl ether, glycerol triglycidyl ether, propylene glycol diglycidyl ether, trimethylolpropane tritriglycidyl ether Compounds and the like. Examples of the glycidyl ester include a glycidyl ester of linolenic acid dimer.

重合性化合物としては、4員環の環状エーテルであるオキセタニル基を有する化合物(以下、単に「オキセタン化合物」ともいう。)を使用することができる。オキセタニル基含有化合物は、1分子中にオキセタニル基を1個以上有する化合物である。   As the polymerizable compound, a compound having an oxetanyl group which is a 4-membered cyclic ether (hereinafter, also simply referred to as “oxetane compound”) can be used. An oxetanyl group-containing compound is a compound having one or more oxetanyl groups in one molecule.

硬化性インク中における紫外線硬化性樹脂の含有率は、80質量%以上97質量%以下であるのが好ましく、85質量%以上95質量%以下であるのがより好ましい。   The content of the ultraviolet curable resin in the curable ink is preferably 80% by mass or more and 97% by mass or less, and more preferably 85% by mass or more and 95% by mass or less.

これにより、最終的に得られる三次元造形物の機械的強度を特に優れたものとすることができる。また、三次元造形物の生産性を特に優れたものとすることができる。   Thereby, the mechanical strength of the finally obtained three-dimensional structure can be made particularly excellent. In addition, the productivity of the three-dimensional structure can be made particularly excellent.

≪その他の成分≫
また、硬化性インクは、前述した以外の成分を含むものであってもよい。このような成分としては、例えば、顔料、染料等の各種着色剤;分散剤;界面活性剤;重合開始剤;重合促進剤;溶剤;浸透促進剤;湿潤剤(保湿剤);定着剤;防黴剤;防腐剤;酸化防止剤;紫外線吸収剤;キレート剤;pH調整剤;増粘剤;フィラー;凝集防止剤;消泡剤等が挙げられる。
≪Other ingredients≫
Further, the curable ink may contain components other than those described above. Examples of such components include various colorants such as pigments and dyes; dispersants; surfactants; polymerization initiators; polymerization accelerators; solvents; penetration enhancers; wetting agents (humectants); Examples include glazes; antiseptics; antioxidants; ultraviolet absorbers; chelating agents; pH adjusters; thickeners; fillers;

特に、硬化性インクが着色剤を含むことにより、着色剤の色に対応する色に着色された三次元造形物100を得ることができる。   In particular, when the curable ink contains a colorant, the three-dimensional structure 100 colored in a color corresponding to the color of the colorant can be obtained.

特に、着色剤として、顔料を含むことにより、硬化性インク、三次元造形物100の耐光性を良好なものとすることができる。顔料は、無機顔料および有機顔料のいずれも使用することができる。   In particular, by including a pigment as the colorant, the light resistance of the curable ink and the three-dimensional structure 100 can be improved. As the pigment, either an inorganic pigment or an organic pigment can be used.

無機顔料としては、例えば、ファーネスブラック、ランプブラック、アセチレンブラック、チャネルブラック等のカーボンブラック(C.I.ピグメントブラック7)類、酸化鉄、酸化チタン等が挙げられ、これらから選択される1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。
前記無機顔料の中でも、好ましい白色を呈するためには、酸化チタンが好ましい。
Examples of the inorganic pigment include carbon blacks (CI pigment black 7) such as furnace black, lamp black, acetylene black, channel black, iron oxide, titanium oxide, and the like, and one kind selected from these. Alternatively, two or more kinds can be used in combination.
Among the inorganic pigments, titanium oxide is preferable in order to exhibit a preferable white color.

有機顔料としては、例えば、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料、アゾレーキ、キレートアゾ顔料等のアゾ顔料、フタロシアニン顔料、ペリレンおよびペリノン顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン顔料、ジオキサン顔料、チオインジゴ顔料、イソインドリノン顔料、キノフタロン顔料等の多環式顔料、染料キレート(例えば、塩基性染料型キレート、酸性染料型キレート等)、染色レーキ(塩基性染料型レーキ、酸性染料型レーキ)、ニトロ顔料、ニトロソ顔料、アニリンブラック、昼光蛍光顔料等が挙げられ、これらから選択される1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。   Examples of the organic pigment include insoluble azo pigments, condensed azo pigments, azo lakes and chelate azo pigments, phthalocyanine pigments, perylene and perinone pigments, anthraquinone pigments, quinacridone pigments, dioxane pigments, thioindigo pigments, isoindolinone pigments, and quinophthalone. Polycyclic pigments such as pigments, dye chelates (for example, basic dye type chelates, acidic dye type chelates), dyeing lakes (basic dye type lakes, acid dye type lakes), nitro pigments, nitroso pigments, aniline black, Daylight fluorescent pigments and the like can be mentioned, and one or more selected from these can be used in combination.

硬化性インクが顔料を含むものである場合、当該顔料の平均粒径は、300nm以下であるのが好ましく、50nm以上250nm以下であるのがより好ましい。これにより、硬化性インクの吐出安定性や硬化性インク中における顔料の分散安定性を特に優れたものとすることができるとともに、より優れた画質の画像を形成することができる。   When the curable ink contains a pigment, the average particle diameter of the pigment is preferably 300 nm or less, and more preferably 50 nm or more and 250 nm or less. As a result, the discharge stability of the curable ink and the dispersion stability of the pigment in the curable ink can be made particularly excellent, and an image with better image quality can be formed.

また、染料としては、例えば、酸性染料、直接染料、反応性染料、および塩基性染料等が挙げられ、これらから選択される1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。   Examples of the dye include acid dyes, direct dyes, reactive dyes, basic dyes, and the like, and one or more selected from these can be used in combination.

硬化性インクが着色剤を含むものである場合、当該硬化性インク中における着色剤の含有率は、1質量%以上20質量%以下であるのが好ましい。これにより、特に優れた隠蔽性および色再現性が得られる。   When the curable ink contains a colorant, the content of the colorant in the curable ink is preferably 1% by mass or more and 20% by mass or less. Thereby, particularly excellent concealability and color reproducibility can be obtained.

特に、硬化性インクが着色剤として酸化チタンを含むものである場合、当該硬化性インク中における酸化チタンの含有率は、12質量%以上18質量%以下であるのが好ましく、14質量%以上16質量%以下であるのがより好ましい。これにより、特に優れた隠蔽性が得られる。   In particular, when the curable ink contains titanium oxide as a colorant, the content of titanium oxide in the curable ink is preferably 12% by mass to 18% by mass, and more preferably 14% by mass to 16% by mass. The following is more preferable. Thereby, a particularly excellent concealing property can be obtained.

硬化性インクが顔料を含む場合に、分散剤をさらに含むものであると、顔料の分散性をより良好なものとすることができる。その結果、顔料の偏りによる部分的な機械的強度の低下をより効果的に抑制することができる。   When the curable ink contains a pigment, the dispersibility of the pigment can be further improved if it further contains a dispersant. As a result, a partial decrease in mechanical strength due to pigment bias can be more effectively suppressed.

分散剤としては、特に限定されないが、例えば、高分子分散剤等の顔料分散液を調製するのに慣用されている分散剤が挙げられる。高分子分散剤の具体例としては、例えば、ポリオキシアルキレンポリアルキレンポリアミン、ビニル系ポリマーおよびコポリマー、アクリル系ポリマーおよびコポリマー、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリウレタン、アミノ系ポリマー、含珪素ポリマー、含硫黄ポリマー、含フッ素ポリマー、およびエポキシ樹脂のうち1種以上を主成分とするもの等が挙げられる。高分子分散剤の市販品としては、例えば、味の素ファインテクノ社製のアジスパーシリーズ、ノベオン(Noveon)社から入手可能なソルスパーズシリーズ(Solsperse 36000等)、BYK社製のディスパービックシリーズ、楠本化成社製のディスパロンシリーズ等が挙げられる。   Although it does not specifically limit as a dispersing agent, For example, the dispersing agent currently used in preparing pigment dispersion liquids, such as a polymer dispersing agent, is mentioned. Specific examples of the polymer dispersant include, for example, polyoxyalkylene polyalkylene polyamine, vinyl polymer and copolymer, acrylic polymer and copolymer, polyester, polyamide, polyimide, polyurethane, amino polymer, silicon-containing polymer, and sulfur-containing polymer. , Fluorine-containing polymers, and epoxy resins having one or more types as main components. Commercially available polymer dispersants include, for example, Ajinomoto Fine Techno Co., Ltd. Ajisper series, Solsperse series (Solsperse 36000, etc.) available from Noveon, BYK Co., Ltd. Dispersic series, Enomoto Kasei The company's Disparon series, etc. are listed.

硬化性インクが界面活性剤を含むものであると、三次元造形物100の耐擦性をより良好なものとすることができる。界面活性剤としては、特に限定されないが、例えば、シリコーン系界面活性剤としての、ポリエステル変性シリコーンやポリエーテル変性シリコーン等を用いることができ、中でも、ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサンまたはポリエステル変性ポリジメチルシロキサンを用いるのが好ましい。界面活性剤の具体例としては、例えば、BYK−347、BYK−348、BYK−UV3500、3510、3530、3570(以上、BYK社製商品名)等が挙げられる。   When the curable ink contains a surfactant, the three-dimensional structure 100 can have better abrasion resistance. The surfactant is not particularly limited. For example, polyester-modified silicone or polyether-modified silicone as a silicone-based surfactant can be used, and among them, polyether-modified polydimethylsiloxane or polyester-modified polydimethylsiloxane. Is preferably used. Specific examples of the surfactant include, for example, BYK-347, BYK-348, BYK-UV3500, 3510, 3530, and 3570 (above, trade names by BYK).

また、硬化性インクは、溶剤を含むものであってもよい。これにより、硬化性インクの粘度調整を好適に行うことでき、硬化性インクが高粘度の成分を含むものであっても、硬化性インクのインクジェット方式による吐出安定性を特に優れたものとすることができる。   Moreover, the curable ink may contain a solvent. Thereby, the viscosity of the curable ink can be suitably adjusted, and even when the curable ink contains a high-viscosity component, the ejection stability of the curable ink by the ink jet method is particularly excellent. Can do.

溶剤としては、例えば、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等の(ポリ)アルキレングリコールモノアルキルエーテル類;酢酸エチル、酢酸n−プロピル、酢酸iso−プロピル、酢酸n−ブチル、酢酸iso−ブチル等の酢酸エステル類;ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトン、エチル−n−ブチルケトン、ジイソプロピルケトン、アセチルアセトン等のケトン類;エタノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール類等が挙げられ、これらから選択される1種または2種以上を組み合わせて用いることができる。   Examples of the solvent include (poly) alkylene glycol monoalkyl ethers such as ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether, propylene glycol monomethyl ether, and propylene glycol monoethyl ether; ethyl acetate, n-propyl acetate, iso-acetate Acetates such as propyl, n-butyl acetate and iso-butyl acetate; aromatic hydrocarbons such as benzene, toluene and xylene; methyl ethyl ketone, acetone, methyl isobutyl ketone, ethyl n-butyl ketone, diisopropyl ketone, acetylacetone, etc. Ketones: Examples include alcohols such as ethanol, propanol, and butanol, and one or more selected from these can be used in combination.

また、硬化性インクの粘度は、10mPa・s以上25mPa・s以下であるのが好ましく、15mPa・s以上20mPa・s以下であるのがより好ましい。これにより、インクジェット法によるインクの吐出安定性を特に優れたものとすることができる。なお、本明細書中において、粘度とは、E型粘度計(東京計器社製 VISCONIC ELD)を用いて25℃において測定される値をいう。   Further, the viscosity of the curable ink is preferably 10 mPa · s or more and 25 mPa · s or less, and more preferably 15 mPa · s or more and 20 mPa · s or less. Thereby, the discharge stability of the ink by the inkjet method can be made particularly excellent. In addition, in this specification, a viscosity means the value measured in 25 degreeC using an E-type viscosity meter (Tokyo Keiki Co., Ltd. VISCONIC ELD).

また、三次元造形物100の製造には、複数種の硬化性インクを用いてもよい。
例えば、着色剤を含む硬化性インク(カラーインク)と、着色剤を含まない硬化性インク(クリアインク)とを用いてもよい。これにより、例えば、三次元造形物100の外観上、色調に影響を与える領域に付与する硬化性インクとして着色剤を含む硬化性インクを用い、三次元造形物100の外観上、色調に影響を与えない領域に付与する硬化性インクとして着色剤を含まない硬化性インクを用いてもよい。また、最終的に得られる三次元造形物100において、着色剤を含む硬化性インクを用いて形成された領域の外表面に、着色剤を含まない硬化性インクを用いて領域(コート層)を設けるように、複数種の硬化性インクを併用してもよい。
Further, a plurality of types of curable inks may be used for manufacturing the three-dimensional structure 100.
For example, a curable ink containing a colorant (color ink) and a curable ink containing no colorant (clear ink) may be used. Thereby, for example, on the appearance of the three-dimensional structure 100, using a curable ink containing a colorant as a curable ink to be applied to a region that affects the color tone, the color tone is affected on the appearance of the three-dimensional structure 100. A curable ink that does not contain a colorant may be used as the curable ink applied to the non-applied region. Further, in the finally obtained three-dimensional structure 100, a region (coat layer) is formed on the outer surface of the region formed using the curable ink containing the colorant using the curable ink not containing the colorant. A plurality of types of curable inks may be used in combination.

また、例えば、異なる組成の着色剤を含む複数種の硬化性インクを用いてもよい。これにより、これらの硬化性インクの組み合わせにより、表現できる色再現領域を広いものとすることができる。   Further, for example, a plurality of types of curable inks containing colorants having different compositions may be used. Thereby, the color reproduction range which can be expressed can be made wide by the combination of these curable inks.

複数種の硬化性インクを用いる場合、少なくとも、藍紫色(シアン)の硬化性インク、紅紫色(マゼンタ)の硬化性インクおよび黄色(イエロー)の硬化性インクを用いるのが好ましい。これにより、これらの硬化性インクの組み合わせにより、表現できる色再現領域をより広いものとすることができる。   When a plurality of types of curable inks are used, it is preferable to use at least a cyan curable ink, a magenta curable ink, and a yellow (yellow) curable ink. Thereby, the color reproduction area which can be expressed can be made wider by the combination of these curable inks.

また、白色(ホワイト)の硬化性インクを、他の有色の硬化性インクと併用することにより、例えば、以下のような効果が得られる。すなわち、最終的に得られる三次元造形物100を、白色(ホワイト)の硬化性インクが付与された第1の領域と、第1の領域と重なり合い、かつ、第1の領域よりも外表面側に設けられた白色以外の有色の硬化性インクが付与された領域とを有するものとすることができる。これにより、白色(ホワイト)の硬化性インクが付与された第1の領域が隠蔽性を発揮することができ、三次元造形物100の彩度をより高めることができる。   Further, by using white (white) curable ink in combination with other colored curable ink, for example, the following effects can be obtained. That is, the finally obtained three-dimensional structure 100 is overlapped with the first region to which the white (white) curable ink is applied, and the first region, and the outer surface side of the first region. And a region to which a colored curable ink other than white is applied. Thereby, the 1st area | region to which the white (white) curable ink was provided can exhibit concealment property, and the saturation of the three-dimensional structure 100 can be improved more.

5.犠牲層形成用インク
次に、犠牲層形成用インクについて詳細に説明する。
犠牲層形成用インクは、少なくとも紫外線硬化性樹脂を含むものである。
5). Next, the sacrificial layer forming ink will be described in detail.
The sacrificial layer forming ink contains at least an ultraviolet curable resin.

≪紫外線硬化性樹脂≫
犠牲層形成用インクを構成する紫外線硬化性樹脂としては、例えば、上述した硬化性インクの構成成分として例示した紫外線硬化性樹脂と同様のものが挙げられる。
≪UV curable resin≫
Examples of the ultraviolet curable resin constituting the sacrificial layer forming ink include those similar to the ultraviolet curable resin exemplified as the constituent component of the curable ink described above.

犠牲層形成用インクは、各種硬化成分の中でも、特に、テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、エトキシエトキシエチル(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、および、(メタ)アクリロイルモルフォリン、(メタ)アクリル酸2−(2−ビニロキシエトキシ)エチルよりなる群から選択される1種または2種以上を含むものであるのが好ましい。これにより、より適切な硬化速度で犠牲層形成用インクを硬化させることができ、三次元造形物100の生産性を特に優れたものとすることができる。また、犠牲層形成用インクを硬化させて形成される犠牲層2の機械的強度、形状の安定性を特に優れたものとすることができる。その結果、三次元造形物100の製造時に、下層(第1の層)の犠牲層2が上層(第2の層)を形成するための硬化性インクをより好適に支持することができる。そのため、層1の不本意な変形(特に、ダレ等)をより好適に防止することができ(第1の層の犠牲層2がサポート材として機能し)、最終的に得られる三次元造形物100の寸法精度をさらに優れたものとすることができる。   Among the various curing components, the sacrificial layer forming ink includes tetrahydrofurfuryl (meth) acrylate, ethoxyethoxyethyl (meth) acrylate, polyethylene glycol di (meth) acrylate, (meth) acryloylmorpholine, (meta It is preferable that it contains one or more selected from the group consisting of 2- (2-vinyloxyethoxy) ethyl acrylate. Thereby, the sacrificial layer forming ink can be cured at a more appropriate curing rate, and the productivity of the three-dimensional structure 100 can be made particularly excellent. In addition, the mechanical strength and shape stability of the sacrificial layer 2 formed by curing the sacrificial layer forming ink can be made particularly excellent. As a result, when the three-dimensional structure 100 is manufactured, the lower layer (first layer) sacrificial layer 2 can more suitably support the curable ink for forming the upper layer (second layer). Therefore, unintentional deformation (particularly sagging, etc.) of the layer 1 can be prevented more suitably (the sacrificial layer 2 of the first layer functions as a support material), and the finally obtained three-dimensional structure The dimensional accuracy of 100 can be further improved.

犠牲層形成用インク中における紫外線硬化性樹脂の含有率は、83質量%以上98.5質量%以下であるのが好ましく、87質量%以上95.4質量%以下であるのがより好ましい。これにより、形成される犠牲層2の形状の安定性を特に優れたものとすることができる。その結果、最終的に得られる三次元造形物100の寸法精度を特に優れたものとする。   The content of the ultraviolet curable resin in the sacrificial layer forming ink is preferably 83% by mass or more and 98.5% by mass or less, and more preferably 87% by mass or more and 95.4% by mass or less. Thereby, the stability of the shape of the sacrificial layer 2 to be formed can be made particularly excellent. As a result, the dimensional accuracy of the finally obtained three-dimensional structure 100 is particularly excellent.

≪その他の成分≫
また、犠牲層形成用インクは、前述した以外の成分を含むものであってもよい。このような成分としては、例えば、顔料、染料等の各種着色剤;分散剤;界面活性剤;重合開始剤;重合促進剤;溶剤;浸透促進剤;湿潤剤(保湿剤);定着剤;防黴剤;防腐剤;酸化防止剤;紫外線吸収剤;キレート剤;pH調整剤;増粘剤;フィラー;凝集防止剤;消泡剤等が挙げられる。
≪Other ingredients≫
Further, the sacrificial layer forming ink may contain components other than those described above. Examples of such components include various colorants such as pigments and dyes; dispersants; surfactants; polymerization initiators; polymerization accelerators; solvents; penetration enhancers; wetting agents (humectants); Examples include glazes; antiseptics; antioxidants; ultraviolet absorbers; chelating agents; pH adjusters; thickeners; fillers;

特に、犠牲層形成用インクが着色剤を含むことにより、犠牲層2の視認性が向上し、最終的に得られる三次元造形物100において、犠牲層2の少なくとも一部が不本意に残存することをより確実に防止することができる。   In particular, when the sacrificial layer forming ink contains a colorant, the visibility of the sacrificial layer 2 is improved, and in the finally obtained three-dimensional structure 100, at least a part of the sacrificial layer 2 remains unintentionally. This can be prevented more reliably.

犠牲層形成用インクを構成する着色剤としては、例えば、上述した硬化性インクの構成成分として例示した着色剤と同様のものが挙げられるが、三次元造形物100の表面の法線方向から観察した際に当該犠牲層形成用インクにより形成される犠牲層2と重なり合う三次元造形物100の外観上視認されるべき色とは異なる色となるような着色剤であるのが好ましい。これにより、前述したような効果がより顕著に発揮される。   Examples of the colorant constituting the sacrificial layer forming ink include the same colorants as exemplified as the constituents of the above-described curable ink, but are observed from the normal direction of the surface of the three-dimensional structure 100. It is preferable that the colorant be a color different from the color to be visually recognized on the appearance of the three-dimensional structure 100 that overlaps the sacrificial layer 2 formed by the sacrificial layer forming ink. Thereby, the effects as described above are more remarkably exhibited.

犠牲層形成用インクが顔料を含む場合に、分散剤をさらに含むものであると、顔料の分散性をより良好なものとすることができる。犠牲層形成用インクを構成する分散剤としては、例えば、上述した硬化性インクの構成成分として例示した分散剤と同様のものが挙げられる。   When the sacrificial layer forming ink contains a pigment, the dispersibility of the pigment can be further improved if it further contains a dispersant. Examples of the dispersant constituting the sacrificial layer forming ink include the same dispersants as exemplified as the constituent components of the curable ink described above.

また、犠牲層形成用インクの粘度は、10mPa・s以上30mPa・s以下であるのが好ましく、15mPa・s以上25mPa・s以下であるのがより好ましい。   The viscosity of the sacrificial layer forming ink is preferably 10 mPa · s or more and 30 mPa · s or less, and more preferably 15 mPa · s or more and 25 mPa · s or less.

これにより、インクジェット法による犠牲層形成用インクの吐出安定性を特に優れたものとすることができる。
また、三次元造形物100の製造には、複数種の犠牲層形成用インクを用いてもよい。
Thereby, the discharge stability of the sacrificial layer forming ink by the ink jet method can be made particularly excellent.
In addition, a plurality of types of sacrificial layer forming inks may be used for manufacturing the three-dimensional structure 100.

6.三次元造形物
本発明の三次元造形物は、前述したような製造方法を用いて製造することができる。これにより、寸法精度高く製造された三次元造形物を提供することができる。
6). Three-dimensional structure The three-dimensional structure of the present invention can be manufactured using the manufacturing method as described above. Thereby, the three-dimensional structure manufactured with high dimensional accuracy can be provided.

本発明の三次元造形物の用途は、特に限定されないが、例えば、人形、フィギュア等の鑑賞物・展示物;インプラント等の医療機器等が挙げられる。   The use of the three-dimensional structure of the present invention is not particularly limited, and examples thereof include appreciation objects / exhibits such as dolls and figures; medical devices such as implants.

また、本発明の三次元造形物は、プロトタイプ、量産品、オーダーメード品のいずれに適用されるものであってもよい。   Moreover, the three-dimensional structure of the present invention may be applied to any of prototypes, mass-produced products, and custom-made products.

また、本発明の三次元造形物は、模型(例えば、自動車、オートバイ、船、飛行機等の乗り物、建築物、動物、植物等の生物、石等の自然物(非生物)、各種食品等の模型)であってもよい。   The three-dimensional structure of the present invention is a model (for example, vehicles such as automobiles, motorcycles, ships, airplanes, living things such as buildings, animals and plants, natural objects such as stones (non-living), models of various foods, etc. ).

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は、これらに限定されるものではない。   As mentioned above, although preferred embodiment of this invention was described, this invention is not limited to these.

例えば、本発明の三次元造形物の製造方法においては、必要に応じて、前処理工程、中間処理工程、後処理工程を行ってもよい。   For example, in the method for producing a three-dimensional structure of the present invention, a pretreatment process, an intermediate treatment process, and a posttreatment process may be performed as necessary.

前処理工程としては、例えば、造形部の清掃工程等が挙げられる。
後処理工程としては、例えば、洗浄工程、バリ取り等を行う形状調整工程、硬化性樹脂の硬化度を上昇させるための追加の硬化処理等が挙げられる。
As a pre-processing process, the cleaning process of a modeling part, etc. are mentioned, for example.
Examples of the post-processing step include a cleaning step, a shape adjusting step for performing deburring, and an additional curing treatment for increasing the degree of curing of the curable resin.

また、本発明は、粉体積層法、(すなわち、粉体を用いて層を形成し、当該層の所定の部位に硬化性のインクを付与して硬化部を形成するという一連の操作を繰り返し行うことにより、硬化部が設けられた複数の層を有する積層体としての三次元造形物を得る方法)に適用されるものであってもよい。   Further, the present invention repeats a powder lamination method (that is, a series of operations of forming a layer using powder and applying a curable ink to a predetermined portion of the layer to form a cured portion. It may be applied to a method of obtaining a three-dimensional structure as a laminate having a plurality of layers provided with a cured portion.

1…層
1’…硬化性インク
2…犠牲層
10…積層体
100…三次元造形物
1000…三次元造形物製造装置
1100…造形部
1101…吐出部
1102…紫外線照射手段
1103…除去手段
1104…固定枠部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Layer 1 '... Curable ink 2 ... Sacrificial layer 10 ... Laminated body 100 ... Three-dimensional structure 1000 ... Three-dimensional structure manufacturing apparatus 1100 ... Modeling part 1101 ... Discharge part 1102 ... Ultraviolet irradiation means 1103 ... Removal means 1104 ... Fixed frame

Claims (10)

層を積層することにより三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法であって、
紫外線硬化性樹脂を含む硬化性インクを吐出し、前記層を形成する第1インク吐出工程と、
前記層の厚さを計測する工程と、
前記層の所定の層厚に達していない領域に前記硬化性インクを吐出し、当該領域の厚さを所定の厚さとする第2インク吐出工程と、
前記層の所定の層厚を超える領域を除去する除去工程と、を有することを特徴とする三次元造形物の製造方法。
It is a manufacturing method of a three-dimensional structure that manufactures a three-dimensional structure by laminating layers,
A first ink ejection step of ejecting a curable ink containing an ultraviolet curable resin to form the layer;
Measuring the thickness of the layer;
A second ink ejecting step of ejecting the curable ink to a region of the layer that does not reach a predetermined layer thickness, and setting the thickness of the region to a predetermined thickness;
And a removing step of removing a region of the layer exceeding a predetermined layer thickness.
前記除去工程は、単位層である1層の厚みと層数との乗算値から得られる層厚に応じて、計測基準面からの層厚が所定の層厚になるように除去し、
前記第2インク吐出工程は、前記計測基準面からの層厚が所定の層厚に達していない領域に前記硬化性インクを吐出し平坦化する請求項1に記載の三次元造形物の製造方法。
In the removal step, according to the layer thickness obtained from the product of the thickness of one layer as a unit layer and the number of layers, the removal from the measurement reference plane is performed so that the layer thickness becomes a predetermined layer thickness,
2. The method for producing a three-dimensional structure according to claim 1, wherein in the second ink ejection step, the curable ink is ejected and planarized in a region where the layer thickness from the measurement reference surface does not reach a predetermined layer thickness. .
層を積層することにより三次元造形物を製造する三次元造形物の製造方法であって、
紫外線硬化性樹脂を含む硬化性インクを吐出し、前記層を形成するインク吐出工程と、
前記層を積層し積層体を形成する積層工程と、
前記積層体の厚さを計測する工程と、
前記積層体の所定の厚さに達していない領域に前記硬化性インクを吐出し、当該領域の厚さを所定の厚さとする第2インク吐出工程と、
前記積層体の所定の厚さを超える領域を除去する除去工程と、を有することを特徴とする三次元造形物の製造方法。
It is a manufacturing method of a three-dimensional structure that manufactures a three-dimensional structure by laminating layers,
An ink ejection step of ejecting a curable ink containing an ultraviolet curable resin to form the layer;
A laminating step of laminating the layers to form a laminate;
Measuring the thickness of the laminate;
A second ink ejecting step of ejecting the curable ink to a region that does not reach the predetermined thickness of the laminate, and setting the thickness of the region to a predetermined thickness;
And a removing step of removing a region exceeding a predetermined thickness of the laminated body.
前記除去工程は、単位層である1層の厚みと層数との乗算値から得られる積層体の厚さに応じて、計測基準面からの積層体の厚さが所定の厚さになるように除去し、
前記第2インク吐出工程は、前記計測基準面からの積層体の厚さが所定の厚さに達していない領域に前記硬化性インクを吐出し平坦化する請求項3に記載の三次元造形物の製造方法。
In the removing step, the thickness of the laminate from the measurement reference plane becomes a predetermined thickness according to the thickness of the laminate obtained from the product of the thickness of one layer as a unit layer and the number of layers. To remove
4. The three-dimensional structure according to claim 3, wherein in the second ink ejection step, the curable ink is ejected and planarized in a region where the thickness of the laminate from the measurement reference surface does not reach a predetermined thickness. Manufacturing method.
前記除去工程は、前記第1インク吐出工程の後で、かつ、前記第2インク吐出工程の前に行う請求項1ないし4のいずれか1項に記載の三次元造形物の製造方法。   5. The method of manufacturing a three-dimensional structure according to claim 1, wherein the removing step is performed after the first ink discharging step and before the second ink discharging step. 前記除去工程は、前記第2インク吐出工程の後に行う請求項1ないし5のいずれか1項に記載の三次元造形物の製造方法。   The method of manufacturing a three-dimensional structure according to any one of claims 1 to 5, wherein the removing step is performed after the second ink discharging step. 前記第1インク吐出工程において、前記三次元造形物の最外層となるべき領域に隣接する、前記最外層の表面側の領域に、犠牲層を形成するための、紫外線硬化性樹脂を含む犠牲層形成用インクを吐出する請求項1ないし6のいずれか1項に記載の三次元造形物の製造方法。   In the first ink ejection step, a sacrificial layer containing an ultraviolet curable resin for forming a sacrificial layer in a region on the surface side of the outermost layer adjacent to the region to be the outermost layer of the three-dimensional structure. The method for producing a three-dimensional structure according to claim 1, wherein the forming ink is discharged. 前記犠牲層の厚さを計測する工程と、
前記第2インク吐出工程において、前記犠牲層の所定の厚さに達していない領域に前記犠牲層形成用インクを吐出し、当該領域の厚さを所定の厚さとし、
前記除去工程において、前記犠牲層の所定の厚さを超える領域を除去する請求項7に記載の三次元造形物の製造方法。
Measuring the thickness of the sacrificial layer;
In the second ink ejection step, the sacrificial layer forming ink is ejected to a region that does not reach the predetermined thickness of the sacrificial layer, and the thickness of the region is set to a predetermined thickness.
The method for producing a three-dimensional structure according to claim 7, wherein an area exceeding a predetermined thickness of the sacrificial layer is removed in the removing step.
前記第1インク吐出工程および前記第2インク吐出工程の後に、前記層に紫外線を照射する紫外線照射工程を有する請求項1ないし8のいずれか1項に記載の三次元造形物の製造方法。   The method for manufacturing a three-dimensional structure according to any one of claims 1 to 8, further comprising an ultraviolet irradiation step of irradiating the layer with ultraviolet rays after the first ink discharging step and the second ink discharging step. 請求項1ないし9のいずれか1項に記載の三次元造形物の製造方法により製造されたことを特徴とする三次元造形物。   A three-dimensional structure manufactured by the method for manufacturing a three-dimensional structure according to any one of claims 1 to 9.
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