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公开(公告)号:CN110683842A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910967933.0
申请日:2019-10-12
申请人: 华中科技大学 , 武汉华科三维科技有限公司
IPC分类号: C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y70/10
摘要: 本发明属于光固化增材制造技术领域,并具体公开了一种用于高性能DLP打印的生物陶瓷浆料及其制备方法。生物陶瓷浆料包括生物陶瓷粉末、预混液、分散剂和离型剂,生物陶瓷粉末与预混液的质量比为1:7~7:3,所述预混液包括质量比为3:20~2:5的聚乙二醇和光固化树脂。所述制备方法包括:将光固化树脂和聚乙二醇混合均匀,将分散剂加入到预混液中超声混合均匀,再向该混合液中加入生物陶瓷粉末,并搅拌均匀,接着向生物陶瓷浆料初体中加入离型剂,并搅拌均匀,从而制备得到生物陶瓷浆料。本发明所配制的生物陶瓷浆料在成形过程中能够便于坯体的提拉和降低树脂固化的内应力,减少脱脂开裂,提高了打印和脱脂过程中的成功率。
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公开(公告)号:CN110683842B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201910967933.0
申请日:2019-10-12
申请人: 华中科技大学 , 武汉华科三维科技有限公司
IPC分类号: C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y70/10
摘要: 本发明属于光固化增材制造技术领域,并具体公开了一种用于高性能DLP打印的生物陶瓷浆料及其制备方法。生物陶瓷浆料包括生物陶瓷粉末、预混液、分散剂和离型剂,生物陶瓷粉末与预混液的质量比为1:7~7:3,所述预混液包括质量比为3:20~2:5的聚乙二醇和光固化树脂。所述制备方法包括:将光固化树脂和聚乙二醇混合均匀,将分散剂加入到预混液中超声混合均匀,再向该混合液中加入生物陶瓷粉末,并搅拌均匀,接着向生物陶瓷浆料初体中加入离型剂,并搅拌均匀,从而制备得到生物陶瓷浆料。本发明所配制的生物陶瓷浆料在成形过程中能够便于坯体的提拉和降低树脂固化的内应力,减少脱脂开裂,提高了打印和脱脂过程中的成功率。
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公开(公告)号:CN107141004A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710442511.2
申请日:2017-06-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/76 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y70/00 , C04B37/02 , G21F1/12 , G21F1/02
摘要: 本发明公开了一种碳化硼复合材料及其制备方法,其特征在于,按重量百分数,包括下述组分:碳化硼粉末30%~60%、碳粉5%~25%、硅粉10%~25%以及金属粉末15%~45%。按相应比例称量后,根据需求从金属粉末中取出部分粉末待用,并将剩余金属粉末与其它粉末混合制成陶瓷‑金属混合粉末;采用定向能场分别将金属粉末和陶瓷‑金属混合粉末逐层烧结,并重复上述烧结过程直至完成增材制造;在整个制造过程中气氛为真空或氩气气氛等保护性气氛。本发明制备的碳化硼复合材料为层状结构,具有强韧性高、耐辐射性好、密度低、可靠性高等特点,可广泛用作高性能摩擦材料、装甲防护材料、核反应堆乏燃料的贮存材料等。
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公开(公告)号:CN107443746B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710569809.X
申请日:2017-07-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B29C64/30 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明属于快速成型技术,并公开了一种微区材料组分可控的增材制造方法,采用多个材料输送装置将各种形状、各种尺寸和各种材质的控形结构单元输送至设定区域进行拼接,然后采用定向能场将拼接后的控形结构单元固化,以此方式,对控形结构单元逐层拼接和固化,从而实现增材制造。本发明所采用增材制造工艺,改变了传统增材制造工艺过程中仅对材料做等分分割的思想,充分发挥计算机等对加工过程中的辅助作用,通过对材料截面层区域的进一步分类,实现指定区域的材料和精度定制。不仅解决了当前增材制造中所存在的难以逐点控形控性的难题,同时由于对相同区域制造过程的简化进一步提升了增材制造的效率。
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公开(公告)号:CN107141004B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710442511.2
申请日:2017-06-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/76 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y70/00 , C04B37/02 , G21F1/12 , G21F1/02
摘要: 本发明公开了一种碳化硼复合材料及其制备方法,其特征在于,按重量百分数,包括下述组分:碳化硼粉末30%~60%、碳粉5%~25%、硅粉10%~25%以及金属粉末15%~45%。按相应比例称量后,根据需求从金属粉末中取出部分粉末待用,并将剩余金属粉末与其它粉末混合制成陶瓷‑金属混合粉末;采用定向能场分别将金属粉末和陶瓷‑金属混合粉末逐层烧结,并重复上述烧结过程直至完成增材制造;在整个制造过程中气氛为真空或氩气气氛等保护性气氛。本发明制备的碳化硼复合材料为层状结构,具有强韧性高、耐辐射性好、密度低、可靠性高等特点,可广泛用作高性能摩擦材料、装甲防护材料、核反应堆乏燃料的贮存材料等。
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公开(公告)号:CN107443746A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710569809.X
申请日:2017-07-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B29C64/30 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/00
摘要: 本发明属于快速成型技术,并公开了一种微区材料组分可控的增材制造方法,采用多个材料输送装置将各种形状、各种尺寸和各种材质的控形结构单元输送至设定区域进行拼接,然后采用定向能场将拼接后的控形结构单元固化,以此方式,对控形结构单元逐层拼接和固化,从而实现增材制造。本发明所采用增材制造工艺,改变了传统增材制造工艺过程中仅对材料做等分分割的思想,充分发挥计算机等对加工过程中的辅助作用,通过对材料截面层区域的进一步分类,实现指定区域的材料和精度定制。不仅解决了当前增材制造中所存在的难以逐点控形控性的难题,同时由于对相同区域制造过程的简化进一步提升了增材制造的效率。
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公开(公告)号:CN110668807A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911055931.0
申请日:2019-10-31
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y70/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于生物医疗材料和增材制造领域,涉及一种降解性能及强度可控的生物复合陶瓷支架及其制备方法,该方法包括:S1.取羟基磷灰石粉末、β-磷酸钙粉末和微米级的生物玻璃粉末,总质量为m;将不同种光固化树脂单体和/或其预聚物以预定比例混合后,加入塑化剂和分散剂超声混合,之后加入光引发剂和阻聚剂、离型剂以及润滑剂,充分混合得到溶剂;S2.将三种粉末分次加入溶剂中搅拌、真空球磨后得到打印浆料;S3.利用打印浆料进行DLP 3D打印和/或光固化,获得生物陶瓷素坯;S4.生物陶瓷素坯脱脂烧结获得生物复合陶瓷支架成品。本发明能够得到力学性能和降解性能优异的复合生物陶瓷,可应用于骨组织工程技术。
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公开(公告)号:CN112222398B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010851538.9
申请日:2020-08-21
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于金属材料成形领域,公开了一种DLP成形形状记忆合金制件的4D打印方法。主要包括以下步骤:(1)将光固化树脂单体、光引发剂、添加剂混合均匀,获得溶剂;(2)将形状记忆合金粉末加入溶剂中混合均匀,获得浆料;(3)导入设计好的模型,将浆料4D打印,获得素坯;(4)将素坯清洗、固化,获得固化素坯;(5)将固化素坯热处理,得到记忆合金制件。本发明创新型的将数字化光处理技术应用在了形状记忆合金制件的4D打印上,缺陷少、致密度高、成型速度快,且精度及表面质量高,孔径可达100‑900微米。
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公开(公告)号:CN112222398A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010851538.9
申请日:2020-08-21
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于金属材料成形领域,公开了一种DLP成形形状记忆合金制件的4D打印方法。主要包括以下步骤:(1)将光固化树脂单体、光引发剂、添加剂混合均匀,获得溶剂;(2)将形状记忆合金粉末加入溶剂中混合均匀,获得浆料;(3)导入设计好的模型,将浆料4D打印,获得素坯;(4)将素坯清洗、固化,获得固化素坯;(5)将固化素坯热处理,得到记忆合金制件。本发明创新型的将数字化光处理技术应用在了形状记忆合金制件的4D打印上,缺陷少、致密度高、成型速度快,且精度及表面质量高,孔径可达100‑900微米。
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公开(公告)号:CN109503129A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811420623.9
申请日:2018-11-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/584 , C04B35/63 , C04B35/632 , C04B41/00
摘要: 本发明属于梯度陶瓷材料领域,并公开了一种电场辅助高价反离子控释固化制备梯度陶瓷的方法。该方法包括下列步骤:(a)将陶瓷粉体、分散剂和去离子水通过混合,然后再依次加入固化剂和酯类pH调节剂混合均匀,以此获得陶瓷浆料;(b)将陶瓷浆料注入模具中,然后将该模具置于直流静电场中,对陶瓷浆料加热,保温,其中,PH调节剂水解释放出弱酸与固化剂反应释放出高价的金属阳离子,在静电场的作用下金属阳离子在陶瓷浆料中呈梯度浓度分布,陶瓷浆料固化后形成陶瓷湿坯,干燥,烧结,以此获得所需的梯度陶瓷烧结体。通过该发明,成型出成分梯度可调且成分过渡连续、均匀的梯度陶瓷,操作简单,适合于任何带负电的陶瓷浆料等优点。
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