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公开(公告)号:CN106751767A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510824257.3
申请日:2015-11-24
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种选择性激光烧结用尼龙合金微粉,所述尼龙合金复合微粉由直径10~300μm的规则及不规则的球形或椭球形颗粒组成,所述颗粒包括如下重量百分比的原料:短链尼龙1~99%,长链尼龙1~99%,抗氧剂0.1~2%,流动助剂0.1-5%。该合金微粉是在PVP助剂的作用下以改进型溶解沉淀法制备,尺寸10~300um,流动性好。合金粉末中不含相容剂,两种材料具有很好的相容性,优势互补,提高了尼龙6的柔韧性,价格又远低于商用尼龙12微粉,具有一定的经济意义。有望作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具和艺术品等领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN106751767B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201510824257.3
申请日:2015-11-24
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种选择性激光烧结用尼龙合金微粉,所述尼龙合金复合微粉由直径10~300μm的规则及不规则的球形或椭球形颗粒组成,所述颗粒包括如下重量百分比的原料:短链尼龙1~99%,长链尼龙1~99%,抗氧剂0.1~2%,流动助剂0.1‑5%。该合金微粉是在PVP助剂的作用下以改进型溶解沉淀法制备,尺寸10~300um,流动性好。合金粉末中不含相容剂,两种材料具有很好的相容性,优势互补,提高了尼龙6的柔韧性,价格又远低于商用尼龙12微粉,具有一定的经济意义。有望作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具和艺术品等领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN107254163B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201610178084.7
申请日:2016-03-25
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08L77/02 , C08L77/06 , C08K3/36 , C08J3/14 , B33Y70/00 , C09D5/46 , C09D5/03 , B01J20/286 , A61K47/69 , A61K9/16 , A61K47/04 , A61K47/34
Abstract: 本发明公开一种尼龙/二氧化硅复合微球及其制备方法和应用。所述复合微球为粒径0.5~300μm的球形和/或近球形颗粒,由含孔尼龙微球基体以及均匀分散在含孔尼龙微球孔隙和/或表面的二氧化硅组成。其中含孔尼龙微球的含量为10~99.9wt%,二氧化硅含量为0.1~90wt%。该复合微球是通过在含孔尼龙微球分散液中进行二氧化硅原位水解得到。二氧化硅的加入能有效降低含孔尼龙复合微球的吸水率,提高热稳定性、结晶性能及力学强度。该复合微球可作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具、艺术品等领域的应用。
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公开(公告)号:CN107434891B
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201610364569.5
申请日:2016-05-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08L25/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08F112/08
Abstract: 本发明公开一种尼龙/聚苯乙烯合金微球及其制备方法与应用,其由含孔尼龙微球和以纳米或微米颗粒形式或/和以微米级连续态形式均匀分散于含孔尼龙微球的孔隙内和/或表面的聚苯乙烯组成,其中所述含孔尼龙微球的重量百分含量为25~95wt%,所述聚苯乙烯重量百分含量为5~75wt%;所述合金微球为粒径0.05~500μm的球形或近球形颗粒。所述尼龙/聚苯乙烯合金微球能够应用于色谱分离、药物传输和缓释、功能涂料和3D打印选择性激光烧结领域中。
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公开(公告)号:CN106674553B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201510765814.9
申请日:2015-11-11
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种聚酰胺多孔微球及其制备方法,其制备步骤包括:以溶解‑沉淀的方式首先将聚酰胺加热溶解于其良溶剂,再向其中加入含有分散剂PVP的聚酰胺的不良溶剂,沉淀,后处理得到分散性良好的聚酰胺多孔微球。该制备方法无需高温高压设备,工艺简便、经济有效、环境友好、容易实施。所用溶剂沸点低,不易残留,溶剂和分散剂均可进行回收循环利用。通过本发明方法制备的聚酰胺多孔微球,具有窄的尺寸分布,可获得粒径小的精细颗粒,并且粒径的大小可随着制备条件如:良溶剂/不良溶剂比例、PVP含量的变化进行调节。
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公开(公告)号:CN107057091B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710110323.X
申请日:2017-02-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08J3/14 , C08L77/02 , C08L33/12 , C08F120/14
Abstract: 本发明公开了一种尼龙‑聚甲基丙烯酸甲酯合金微球,所述合金微球包括尼龙微球和聚甲基丙烯酸甲酯;所述合金微球中尼龙微球的含量为30~90wt%,聚甲基丙烯酸甲酯的含量为10~70wt%;所述合金微球以尼龙微球为骨架,其中尼龙微球内部为通孔结构,所述聚甲基丙烯酸甲酯均匀分散于含孔尼龙微球的孔隙内、表面或二者均有;所述合金微球为球形或近球形颗粒,粒径为1~100μm。本发明提出的合金微球中,含孔尼龙微球中大量的酰胺键以及羧基和氨基与聚甲基丙烯酸甲酯中的酯基易形成氢键,两种组分相互交联呈互穿网络结构,无需相容剂,具有很好的相容性。
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公开(公告)号:CN107434891A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610364569.5
申请日:2016-05-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08L25/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08F112/08
Abstract: 本发明公开一种尼龙/聚苯乙烯合金微球及其制备方法与应用,其由含孔尼龙微球和以纳米或微米颗粒形式或/和以微米级连续态形式均匀分散于含孔尼龙微球的孔隙内和/或表面的聚苯乙烯组成,其中所述含孔尼龙微球的重量百分含量为25~95wt%,所述聚苯乙烯重量百分含量为5~75wt%;所述合金微球为粒径0.05~500μm的球形或近球形颗粒。所述尼龙/聚苯乙烯合金微球能够应用于色谱分离、药物传输和缓释、功能涂料和3D打印选择性激光烧结领域中。
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公开(公告)号:CN107254163A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610178084.7
申请日:2016-03-25
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08L77/02 , C08L77/06 , C08K3/36 , C08J3/14 , B33Y70/00 , C09D5/46 , C09D5/03 , B01J20/286 , A61K47/69 , A61K9/16 , A61K47/04 , A61K47/34
Abstract: 本发明公开一种尼龙/二氧化硅复合微球及其制备方法和应用。所述复合微球为粒径0.5~300μm的球形和/或近球形颗粒,由含孔尼龙微球基体以及均匀分散在含孔尼龙微球孔隙和/或表面的二氧化硅组成。其中含孔尼龙微球的含量为10~99.9wt%,二氧化硅含量为0.1~90wt%。该复合微球是通过在含孔尼龙微球分散液中进行二氧化硅原位水解得到。二氧化硅的加入能有效降低含孔尼龙复合微球的吸水率,提高热稳定性、结晶性能及力学强度。该复合微球可作为SLS选择性激光烧结技术耗材,拓宽SLS技术在航空、汽车、医疗器械、电子仪器、机械模具、艺术品等领域的应用。
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公开(公告)号:CN107057091A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710110323.X
申请日:2017-02-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: C08J3/14 , C08L77/02 , C08L33/12 , C08F120/14
Abstract: 本发明公开了一种尼龙‑聚甲基丙烯酸甲酯合金微球,所述合金微球包括尼龙微球和聚甲基丙烯酸甲酯;所述合金微球中尼龙微球的含量为30~90wt%,聚甲基丙烯酸甲酯的含量为10~70wt%;所述合金微球以尼龙微球为骨架,其中尼龙微球内部为通孔结构,所述聚甲基丙烯酸甲酯均匀分散于含孔尼龙微球的孔隙内、表面或二者均有;所述合金微球为球形或近球形颗粒,粒径为1~100μm。本发明提出的合金微球中,含孔尼龙微球中大量的酰胺键以及羧基和氨基与聚甲基丙烯酸甲酯中的酯基易形成氢键,两种组分相互交联呈互穿网络结构,无需相容剂,具有很好的相容性。
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公开(公告)号:CN106674553A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510765814.9
申请日:2015-11-11
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开一种聚酰胺多孔微球及其制备方法,其制备步骤包括:以溶解-沉淀的方式首先将聚酰胺加热溶解于其良溶剂,再向其中加入含有分散剂PVP的聚酰胺的不良溶剂,沉淀,后处理得到分散性良好的聚酰胺多孔微球。该制备方法无需高温高压设备,工艺简便、经济有效、环境友好、容易实施。所用溶剂沸点低,不易残留,溶剂和分散剂均可进行回收循环利用。通过本发明方法制备的聚酰胺多孔微球,具有窄的尺寸分布,可获得粒径小的精细颗粒,并且粒径的大小可随着制备条件如:良溶剂/不良溶剂比例、PVP含量的变化进行调节。
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