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公开(公告)号:CN113337064B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110669940.X
申请日:2021-06-17
Applicant: 广东川奥高新科技有限公司 , 华南农业大学
IPC: C08L53/02 , C08L51/06 , C08L75/04 , C08L83/06 , C08L83/08 , C08L91/00 , C08K9/06 , C08K3/30 , C08K3/36 , C08K7/10 , C08K7/26 , C08K9/12 , C08K3/22 , C08K3/14 , C08K3/08 , C08K5/132 , C08K5/3475 , C08J5/18 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种抗菌耐磨跑道地板复合材料,其组分按重量份算包括0.5‑2重量份紫外稳定剂、0.2‑1重量份抗氧剂、10‑30重量份增强剂、2‑10重量份抗菌复合微球、50‑80重量份基体材料、1‑5重量份分散剂和2‑7重量份交联剂,采用双螺杆或三螺杆熔融混合并挤出造粒,得到抗菌耐磨的跑道拼接地板的复合材料;本发明所制备的跑道拼接地板复合材料具有良好长效的自清洁抗菌性能、耐磨耐冲击性能和良好的抗紫外线防老化性能以及良好的防火阻燃性能,且可以实现采用3D打印制造成型的工艺生产具有个性复杂结构的拼接地板。
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公开(公告)号:CN109233187B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201811100103.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 广州市拿火信息科技有限公司 , 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种ABS复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的原料至少包括以下重量份计的组分:改性碳纤维粉5~25份、改性木粉5~15份、ABS 60~85份、无机纳米材料1~5份、润滑剂1~5份以及相容剂1~3份,改性碳纤维粉是采用氧气低温等离子处理,再采用硅烷偶联剂进行处理得到的,改性木粉是通过碱和过氧化氢处理,再经过二异氰酸酯处理得到的。将碳纤维粉和木粉经过物理和化学方法改性处理,解决碳纤维粉和木粉与ABS基体的相容性问题,采用熔融挤出共混、拉丝成型的方法制备得到力学性能和3D打印性能优良的ABS复合材料。其可用于吉他、小提琴等乐器箱体的3D打印成型。
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公开(公告)号:CN109942752B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201910223264.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/06 , C08F220/54 , C08F2/44 , C08K3/34
Abstract: 本发明属于光固化水凝胶技术领域,特别涉及一种改性羧甲基纤维素生物相容性复合水凝胶前驱液,包括以下重量份的组分:水50‑60份、改性羧甲基纤维素10‑15份、丙烯酰胺衍生物22‑30份、光引发剂0.5‑1份和无机填料1‑1.5份,所述改性羧甲基纤维素为丙烯酸酯化的羧甲基纤维素。该复合水凝胶前驱液经光固化成型技术制成可制成改性羧甲基纤维素生物相容性复合水凝胶。该凝胶体系吸收400‑450nm范围的紫外光后引发自由基的产生并使不饱和双键聚合,可直接通过DLP种类的光固化打印机制备成型,构建复杂的形状,在具备良好的力学性能的同时并具有一定生物相容性以及生物可降解性。
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公开(公告)号:CN110698571A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910960437.2
申请日:2019-10-10
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08B37/08 , C08L67/04 , C08L5/08 , C08K5/098 , C08L53/02 , C08L75/04 , B33Y70/00 , B29B9/06 , B29C48/05
Abstract: 本发明属于固体废弃物处理和熔融沉积成型3D打印技术领域,具体涉及一种化学处理蟹壳粉的方法,清理蟹壳表面,粉碎得到棕色蟹壳粉,浸泡在盛有稀酸溶液的容器中,过滤、洗涤,烘干得到橘红色蟹壳粉,后续还可依次进行多个步骤分别得到浅红色蟹壳粉、淡黄色蟹壳粉和乳白色蟹壳粉,将这些化学处理蟹壳粉与聚乳酸、增韧剂、润滑剂共混进行3D打印。本发明通过对废弃蟹壳进行化学处理,进而制备聚乳酸3D打印材料,制备工艺简单,提高了蟹的附加价值,减轻了环境污染,所制备的聚乳酸3D打印材料不仅具有良好的力学性能和打印性能,而且绿色环保、色彩独特。
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公开(公告)号:CN110697954A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910934704.9
申请日:2019-09-29
Applicant: 华南农业大学
IPC: C02F9/08 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种用于水处理的光催化降解装置及其制备方法,所述装置包括上、下设置且连通的过滤部和光催化部,所述过滤部由过滤单元配合封盖组成,过滤单元之间上、下插配设置且相连通;所述光催化部由上、下插配设置的光催化单元组成,所述光催化单元包括内设有蛇形通道的封闭盒体,盒体顶面设有与出水口连通的入水口、底面设有排水口;所述封盖封闭最上方的过滤单元顶部敞口且封盖上设有进水口。本发明利用3D打印快速成型技术,将具有催化性能的复合材料快速打印成新型结构的光催化降解装置,不仅装置生产速度快、精度高,而且整体工艺简单、成本低,同时光催化降解装置对水体显示出良好的有机污染物降解效率和优异的杀菌性能。
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公开(公告)号:CN110693721A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910936486.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于SLS打印的牙胶尖复合材料的制备方法,包括以下步骤:将阻塞剂和抗菌剂进行改性处理,然后在有机溶剂B中制成悬浮液;将高分子聚合物、改性添加剂A和有机溶剂A混合,得到改性高分子溶液;将制备的悬浮液与制备的改性高分子溶液按照一定配比进行混合,再进行干燥,最终得到适用于SLS打印的复合粉末。本发明制备材料打印的牙胶尖具有良好的力学性能、优良的抗菌效果及较好的生物相容性,生产加工精度高,打印流畅,可广泛应用于生物医学领域,特别是口腔医学领域中,可提高根管治疗的准确性,为减少根管治疗的失败率提供新的途径。
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公开(公告)号:CN109054323B
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201810968515.9
申请日:2018-08-23
Applicant: 华南农业大学 , 广州谱睿汀新材料科技有限公司
Abstract: 本发明为了克服纤维素与聚合物基体相容性差、打印时易堵孔、木质素/聚合物3D打印材料难打印成型等缺点与不足,采用无机酸溶液对普通纤维素进行酸解,然后在醇溶液中,利用硅烷偶联剂和木质素对其进行改性处理,得到木质素/微晶纤维素复合物。然后以此复合物为增强材料、PLA为基材,与无机纳米材料、增韧剂、增塑剂等进行共混,采用熔融挤出共混、拉丝成型的方法制备得到力学性能和3D打印性能优良的增强聚乳酸3D打印材料。本发明3D打印材料的力学性能好于普通的聚乳酸打印材料,经过FDM型3D打印机测试,该3D打印材料完全适用于FDM快速成型技术,而且打印作品光泽度高、外观有木质感,可用于打印家具、玩具、艺术品、模型设计等。
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公开(公告)号:CN110420357A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910840688.7
申请日:2019-09-06
Applicant: 广州飞胜智能科技股份有限公司 , 华南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于3D打印的载药改性介孔羟基磷灰石生物医用复合材料、制备方法及其应用,包括以下步骤:首先采用软模板法制备具有良好生物相容性的介孔羟基磷灰石,然后使用偶联剂对介孔羟基磷灰石进行改性,以制备具有负载介孔材料的载药改性纳米微球;按照一定配比和程序将上述原料与高分子聚合物进行共混搅拌,最终获得适用于3D打印的生物医用复合材料。本发明的生物医用复合材料具有良好的力学性能、高载药量和包封率及较好的生物相容性,生产加工便利,容易制备,可个性化打印支架等特点,可广泛应用于生物医学领域,特别是骨修复领域中,可诱导骨组织生长,促进骨组织修复,为减少患者疼痛和提高手术成功率提供新的途径。
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公开(公告)号:CN110237784A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910544862.3
申请日:2019-06-21
Applicant: 华南农业大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料和3D打印材料领域,具体涉及一种可用于FDM型3D打印技术的木质素微/纳米球及相关增强聚乳酸3D打印材料。本发明以天然木质素、有机溶剂、聚乙烯醇、聚乳酸作为原料,通过恒温水浴反应、共混挤出得到木质素微/纳米球及其增强聚乳酸3D打印材料。制备过程为混合、水浴加热、烘干、共混挤出、拉丝等,整个制备工艺简单、重复性高,所制备的3D打印材料相比于纯聚乳酸,其力学性能显著提升,加工性能好,相比于普通木质素增强聚乳酸3D打印材料则光泽度高、打印时不易堵头和翘边,在家居、装饰、灯具、艺术和模型设计等领域有较高应用价值。
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公开(公告)号:CN110041676A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910340240.9
申请日:2019-04-25
Applicant: 华南农业大学 , 广州飞胜智能科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于聚合物材料和3D打印材料领域,具体涉及一种聚乳酸3D打印材料,为包括以下质量百分比原料的共混材料:不同颜色的改性金属粉1-5%、聚乳酸85-95%、木质素0-5%、无机填料0.5-3%和增韧剂1-3%。本发明聚乳酸3D打印材料在保持聚乳酸优异的3D打印性能基础上,显著提高了其弯曲性能、拉伸性能和抗冲击性能,具有金属色彩和光泽度可调、不宜变色褪色、耐光照、耐腐蚀等特点,适用于FDM快速成型技术,可广泛应用于玩具、艺术品、模型、音乐器材、家具等领域。
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