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公开(公告)号:CN117484871A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311748270.6
申请日:2023-12-18
申请人: 上海普利生三维科技有限公司 , 上海普利生信息科技有限公司
IPC分类号: B29C64/245 , B29C64/30 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本申请提供了一种三维打印的换板运输装置和换板系统。三维打印的换板运输装置包括:收集筐,用于容纳多个成型平台,多个成型平台包括待放入打印装置的空白成型平台或经打印装置打印后的附着打印模型的经打印成型平台;支撑平台,用于承载收集筐;以及运动机构,运动机构上固定安装支撑平台,运动机构适于带动支撑平台移动,从而带动装载多个成型平台的收集筐在初始位置和目标位置之间运动。
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公开(公告)号:CN118906464A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411412370.6
申请日:2024-10-11
申请人: 上海普利生三维科技有限公司 , 中国传媒大学
IPC分类号: B29C64/393 , B33Y50/02
摘要: 本申请提供了一种主动稳定方法和主动稳定系统。该主动稳定方法适用于减小振动对三维打印设备的影响,所述三维打印设备上安装有至少一个传感器和至少一个补偿器,所述主动稳定方法包括:采集所述传感器在第一时间段内的振动信号,将所述振动信号变换到频域获得第一信号,其中,所述第一信号包括n个频率,n是正整数;获得所述第一信号中对应每个频率的信号强度,获取所有频率中具有较高信号强度的多个第二信号,其中,该多个第二信号相比于第一信号的能量占比在80%~95%;通过所述补偿器输出补偿信号,所述补偿信号的总能量和所述第二信号的总能量相同,并且所述补偿信号的相位和所述第二信号的相位相差180°。
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公开(公告)号:CN117774318A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311814649.2
申请日:2023-12-26
申请人: 上海普利生三维科技有限公司
IPC分类号: B29C64/379 , B29C64/393 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B29C35/08
摘要: 本发明提供了一种3D打印二次固化炉及其控制方法、电子设备,其中二次固化炉包括:炉单体和传输部件,炉单体包括壳体,壳体具有入口和出口,壳体的入口和出口都设置有炉门,壳体的内腔固定有光源;设置有抽气部件和惰性气体充气部件,抽气部件和惰性气体充气部件分别与壳体的内腔气通;壳体的内腔布置传输部件,传输部件的一端靠近壳体的入口,另一端靠近壳体的出口。本发明中二次固化炉能够提升炉内惰性气体含量和压强,提高二次固化炉内光固化效率。
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公开(公告)号:CN118893827A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411392802.1
申请日:2024-10-08
申请人: 上海普利生三维科技有限公司 , 中国传媒大学
IPC分类号: B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/277 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y30/00
摘要: 本申请提供了一种大幅面亚像素微扫描打印方法,包括:确定待打印模型所使用的超材料的周期单位尺寸,其中,超材料具有周期性排列的多个图案单元,每个图案单元的直径和/或边长为周期单位尺寸;根据超材料的周期单位尺寸调节光学成像尺寸;对待打印模型进行切片,以获得两层或多层切片,并计算每层切片上的多个扫描位置坐标;以及遍历每层切片上的多个扫描位置坐标并进行曝光固化。本申请的大幅面亚像素微扫描打印方法、打印设备和打印控制系统,可以实现超材料的高精度、高效率三维打印。
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公开(公告)号:CN117944269A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311869839.4
申请日:2023-12-29
申请人: 上海普利生三维科技有限公司
IPC分类号: B29C64/30 , B29C64/393 , B33Y40/00 , B33Y50/02
摘要: 本申请提供了一种用于三维打印的分户系统,包括:多个承载筐,用于收集多个待分户打印模型;传送机构,适于带动多个承载筐在分户系统中由入口位置向出口位置移动,且承载筐适于在入口位置和出口位置之间的预设位置停留并收集多个待分户打印模型;信息打印装置,配置为响应于打印指令以打印信息标签,且打印信息标签适于在分户系统中落入位于预设位置的且已收集多个待分户打印模型的承载筐中;以及控制中心,配置为指令传送机构开始工作或停止工作,以及在接收模型收集完成指令后向信息打印装置提供打印指令,其中,模型收集完成指令由前序装置发出,前序装置在三维打印的过程中位于分户系统之前的工序,且前序装置适于输出多个待分户打印模型。
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公开(公告)号:CN117774320A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410005208.6
申请日:2024-01-02
申请人: 上海普利生三维科技有限公司
IPC分类号: B29C64/379 , B33Y40/00
摘要: 本发明提供了一种三维打印脱膜装置和三维打印脱模方法。三维打印脱模装置建立具有x方向、y方向和z方向的三维坐标系,x方向和y方向位于水平平面,y方向和z方向位于竖直平面,三维打印脱模装置包括:脱模平台,脱模平台包括承载部和支撑部,承载部适于放置多个三维打印模型且具有贯穿的镂空部,镂空部适于使至少部分支撑部沿z方向穿过承载部并将多个三维打印模型顶出至第一位置;以及过渡机构,过渡机构包括导轨和运输装置,运输装置适于沿导轨移动至脱模平台附近,并在第一位置将多个三维打印模型取下并运输,运输装置包括插齿机构。
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公开(公告)号:CN118771862A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411259673.9
申请日:2024-09-10
申请人: 上海普利生三维科技有限公司
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/626 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于3D打印领域,涉及一种光固化氧化铝陶瓷浆料、其制备方法和应用,所述光固化氧化铝陶瓷浆料包括纳米氧化铝粉体、光敏树脂、光引发剂、分散剂和自由基阻聚剂;所述光固化氧化铝陶瓷浆料中,所述纳米氧化铝粉体的质量分数为70%~82%,所述光敏树脂的质量分数为10%~28%,所述光引发剂的质量分数为0.5%~3%,所述分散剂的质量分数为1%~5%,所述自由基阻聚剂的质量分数为0.15%~0.25%;所述光敏树脂为质量比为1:(0.8‑1.2):(1.2‑1.5)的1,6‑己二醇二丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯和三羟甲基丙烷三丙烯酸酯的混合物。本发明制备的光固化氧化铝陶瓷浆料通过3D打印制得的产品打印精度高,完整性好、成型性佳。
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公开(公告)号:CN118001221A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410145904.7
申请日:2024-02-01
申请人: 上海普利生三维科技有限公司 , 常州普利生三维科技有限公司
IPC分类号: A61K9/00 , C08F222/20 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F2/48 , B33Y70/10 , A61K47/02 , A61K47/32 , A61M37/00
摘要: 本发明公开了一种光固化水凝胶复合微针,所述光固化水凝胶复合微针的原料包括光引发剂、光固化水凝胶单体和生物活性玻璃;按质量百分比计,所述生物活性玻璃包括40wt%‑50wt%的SiO2、23wt%‑27wt%的Na2O、23wt%‑27wt%的CaO和4wt%‑6wt%的P2O5;按质量百分比计,所述光固化水凝胶复合微针的原料中,所述光引发剂和光固化水凝胶单体的含量之和为70wt%‑80wt%,所述生物活性玻璃的含量为20wt%‑30wt%。本发明制备方法简单,制备的光固化水凝胶复合微针有着优异的物理机械性能,针头能够有效刺破皮肤,协助输送药物至真皮层。
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公开(公告)号:CN118906465A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411412373.X
申请日:2024-10-11
申请人: 上海普利生三维科技有限公司 , 中国传媒大学
IPC分类号: B29C64/393 , B33Y50/02
摘要: 本申请提供了一种校正方法,适于对三维打印模型的单层结构的均匀一致性进行校正,包括如下步骤:S11:对所述单层结构进行全幅面投影,打印得到单层模型;S12:采集所述单层模型在投影平面内各个像素位置的固化深度;S13:根据多个所述固化深度的一致性调整各个像素位置对应的光强,直至所述多个固化深度的一致性达到预设收敛阈值。采用该校正方法能够利用一层模型的打印即实现对三维打印设备的平面平整度和精度的校正,校正精度高。
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公开(公告)号:CN117944270A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410288521.5
申请日:2024-03-13
申请人: 上海普利生三维科技有限公司
发明人: 侯锋
IPC分类号: B29C64/35 , B29C64/20 , B29C64/245 , B29C64/264 , B29C64/232 , B29C64/214 , B29C64/255 , B33Y30/00 , B33Y40/00
摘要: 本申请提供了一种光固化三维打印微孔结构的方法和光固化三维打印系统。该方法包括:打印若干层目标层,每层所述目标层中包括若干微孔,在所述打印若干层目标层的过程中,向所述若干微孔中提供气流,用于去除所述若干微孔中未固化的打印材料,其中,所述气流包括正压气流或负压气流。根据本申请的打印方法和打印系统形成微孔结构,无需在每打印一层之后进行超声清洗,避免了超声清洗带来的复杂、打印效果不好等问题,具有成本低、速度快、效率高、精度高的优点。
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