一种熔融态3D直写打印浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111646803B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202010545474.X

    申请日:2020-06-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种熔融态3D直写浆料及其制备方法和应用,所述熔融态3D直写打印浆料为采用改性剂对陶瓷先驱体改性,所得改性陶瓷先驱体粉末再加热至250℃~300℃所得熔融态的物质,所述陶瓷先驱体为聚碳硅烷。所述改性剂选自聚丙烯,超支化液态聚碳硅烷,液态聚乙烯基硅烷,聚二甲基硅氧烷中的至少一种。本发明首创的提供了一种熔融态的3D直写打印浆料,即是一种完全无溶剂的3D直写打印浆料,通过控制温度即可以简单的控制浆料流变性能。相比于溶液、悬浮液浆料,采用本发明中的熔融态的3D直写打印浆料制备的陶瓷结构表面十分光滑,内部几乎没有缺陷,去除了打印后的坯体需要脱除溶剂的过程,克服了溶剂对坯体的不利影响。

    一种空心管微点阵结构陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111646804B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010545506.6

    申请日:2020-06-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种空心管微点阵结构陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:将熔融态的改性陶瓷先驱体通过直写成形装置,于保护气氛下打印获得三维点阵结构的粗坯,然后将三维点阵结构的粗坯在交联气氛下进行不完全交联反应,获得不完全交联的坯体,去除坯体中未交联的部分,获得空心管微点阵先驱体支架,再进行热解即得空心管微点阵结构陶瓷材料。本发明借助增材制造技术结合后续热处理得到结构独特的陶瓷材料,克服了以往空心管微点阵材料造价高昂、工艺复杂的弊端,实现了管壁厚度在1~100μm之间的调控。保证材料在具有低密度的同时,保持了陶瓷高强度、高硬度,优异的化学稳定性与热稳定性,同时获得了结构多样,形状复杂的陶瓷样件。

    一种空心管微点阵结构陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111646804A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010545506.6

    申请日:2020-06-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种空心管微点阵结构陶瓷材料的制备方法,包括如下步骤:将熔融态的改性陶瓷先驱体通过直写成形装置,于保护气氛下打印获得三维点阵结构的粗坯,然后将三维点阵结构的粗坯在交联气氛下进行不完全交联反应,获得不完全交联的坯体,去除坯体中未交联的部分,获得空心管微点阵先驱体支架,再进行热解即得空心管微点阵结构陶瓷材料。本发明借助增材制造技术结合后续热处理得到结构独特的陶瓷材料,克服了以往空心管微点阵材料造价高昂、工艺复杂的弊端,实现了管壁厚度在1~100μm之间的调控。保证材料在具有低密度的同时,保持了陶瓷高强度、高硬度,优异的化学稳定性与热稳定性,同时获得了结构多样,形状复杂的陶瓷样件。

    一种熔融态3D直写打印浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111646803A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010545474.X

    申请日:2020-06-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种熔融态3D直写浆料及其制备方法和应用,所述熔融态3D直写打印浆料为采用改性剂对陶瓷先驱体改性,所得改性陶瓷先驱体粉末再加热至250℃~300℃所得熔融态的物质,所述陶瓷先驱体为聚碳硅烷。所述改性剂选自聚丙烯,超支化液态聚碳硅烷,液态聚乙烯基硅烷,聚二甲基硅氧烷中的至少一种。本发明首创的提供了一种熔融态的3D直写打印浆料,即是一种完全无溶剂的3D直写打印浆料,通过控制温度即可以简单的控制浆料流变性能。相比于溶液、悬浮液浆料,采用本发明中的熔融态的3D直写打印浆料制备的陶瓷结构表面十分光滑,内部几乎没有缺陷,去除了打印后的坯体需要脱除溶剂的过程,克服了溶剂对坯体的不利影响。

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