一种无模材料成型方法及装置

    公开(公告)号:CN105128128B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510589732.3

    申请日:2015-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种无模材料成型方法与装置。所述方法为原位固化的粉末成型方法,主要步骤为:将含有催化剂的第一浆料和含有引发剂的第二浆料分别作为3D打印材料,进行预混后,在诱导期内打印成型。所述装置包括第一及第二储料容器、预混装置以及3D打印装置,所述第一、第二储料容器与预混装置连接,所述预混装置与3D打印装置的喷嘴连接;所述预混装置包括具有两个进料口的混合腔、搅拌叶和电机,所述进料口分别与第一、第二储料容器相连,所述搅拌叶置于混合腔中,所述搅拌叶与电机相连,在电机的带动下在混合腔内进行搅拌。本发明提供的方法与装置,浆料混合均匀,可操作性强,适合复杂形状致密部件的无模精密制造。

    一种支撑墨水及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119823612A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510031949.6

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种支撑墨水及其制备方法和应用,属于喷墨打印技术领域。本发明提供的支撑墨水由包括以下质量百分含量的原料制备得到:水溶性陶瓷颗粒30~40%、有机溶剂60~70%、分散剂1~5%和粘结剂1~5%;所述分散剂包括BYK 190、BYK 23160、SP 712、SRE 4026X和BYK 168中的一种或几种;所述粘结剂包括苯丙树脂、缩丁醛和聚乙烯吡咯烷酮中的一种或几种。本发明加入分散剂和粘结剂并控制两者的种类,增强了支撑墨水的分散稳定性,避免墨水长期静置导致颗粒团聚长大,堵塞喷墨打印喷头,同时提高了支撑墨水的溶解效率,在短时间内即可在水中溶解。

    一种3D打印氧化锆陶瓷的烧结方法

    公开(公告)号:CN119797939A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510031979.7

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印氧化锆陶瓷的烧结方法,属于陶瓷技术领域。本发明提供的烧结方法包括:将3D打印氧化锆生坯依次进行排胶和微波烧结,得到3D打印氧化锆陶瓷;所述微波烧结的温度为1400~1500℃,微波烧结的保温时间为8~12min。本发明将3D打印氧化锆生坯依次进行排胶和微波烧结,控制微波烧结的温度和时间,提高氧化锆陶瓷的致密度,进而提高氧化锆陶瓷的硬度和抗弯强度。实施例的结果显示,采用本发明烧结方法制备的氧化锆陶瓷的硬度在12GPa以上,抗弯强度在930MPa以上。

    一种无模材料成型方法及装置

    公开(公告)号:CN105128128A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510589732.3

    申请日:2015-09-16

    CPC classification number: B28B1/24 B22F3/1007 B28B15/00

    Abstract: 本发明公开了一种无模材料成型方法与装置。所述方法为原位固化的粉末成型方法,主要步骤为:将含有催化剂的第一浆料和含有引发剂的第二浆料分别作为3D打印材料,进行预混后,在诱导期内打印成型。所述装置包括第一及第二储料容器、预混装置以及3D打印装置,所述第一、第二储料容器与预混装置连接,所述预混装置与3D打印装置的喷嘴连接;所述预混装置包括具有两个进料口的混合腔、搅拌叶和电机,所述进料口分别与第一、第二储料容器相连,所述搅拌叶置于混合腔中,所述搅拌叶与电机相连,在电机的带动下在混合腔内进行搅拌。本发明提供的方法与装置,浆料混合均匀,可操作性强,适合复杂形状致密部件的无模精密制造。

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