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公开(公告)号:CN117885351A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311768571.5
申请日:2023-12-20
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/386 , G06T17/20 , B33Y50/00
Abstract: 本申请公开了一种特征曲面提取方法、装置、设备以及存储介质,属于3D打印技术领域。该方法包括获取待打印零件的三角网格模型;从三角网格模型的当前提取表面的表面中心处确定出当前表面三角面片,将当前表面三角面片加入当前表面区域;从当前表面三角面片的三个邻接面片中确定出目标邻接面片;若目标邻接面片与当前表面三角面片之间法向量夹角小于预设阈值,则将目标邻接面片加入当前表面区域,并将目标邻接面片作为新的当前表面三角面片;返回执行从当前表面三角面片的三个邻接面片中确定出目标邻接面片,直至当前提取表面所有三角面片均判断完成,将当前表面区域作为提取得到的特征曲面。本申请可适用于各类曲面薄壳类模型的特征面提取。
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公开(公告)号:CN117698042A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311788574.5
申请日:2023-12-22
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开一种聚合物测试试验件的制备方法及注塑模具,聚合物测试试验件的制备方法包括步骤:根据试验件的尺寸进行三维建模,获得三维模型;根据所述三维模型,通过3D打印制备隔热内芯,所述隔热内芯形成有制备腔;制备外芯,所述外芯形成有型腔;将所述隔热内芯安装于所述型腔以形成注塑模具;向所述注塑模具进行注塑获得试验件。本发明通过设置隔热内芯,可以使注塑件缓慢冷却,保证了热塑性聚合物试验件在注塑过程中充分、均匀结晶,使注塑件内外结晶度和力学性能一致,保证成型的试验件具有理想的机械性能,避免了因结晶度不均匀而造成的大量多次注塑,浪费原材料的情况,提高了材料的利用率,节约了成本。
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公开(公告)号:CN114751732A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210664746.7
申请日:2022-06-14
Applicant: 季华实验室
IPC: C04B35/447 , A61F2/28 , A61L27/10 , A61L27/12 , B33Y70/10 , C03C4/00 , C04B35/00 , C04B35/10 , C04B35/22 , C04B35/46 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B41/53 , C04B41/91 , C03B19/01
Abstract: 本发明公开了一种3D打印具有血管网络结构陶瓷材料的方法,涉及3D打印技术领域。该方法包括以下步骤:制备模板浆料和陶瓷浆料,其中所述模板浆料为可溶性材料配置而成的浆料;根据预设的血管网络设计模型,控制打印装置的喷嘴在所述陶瓷浆料中挤出模板浆料;打印完成后,对所述预设容器中的模板浆料和陶瓷浆料进行固化处理,得到固化胚体;对所述固化胚体进行脱脂和烧结处理,得到包含模板材料的陶瓷材料;通过预设清洗溶液对所述陶瓷材料进行清洗,以去除所述陶瓷材料中的模板材料,得到具有血管网络结构的陶瓷材料。本发明实现了孔径可控的具有血管网络的陶瓷材料的制备。
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公开(公告)号:CN117860585A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311792747.0
申请日:2023-12-22
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明公开了一种牙冠材料及其制备方法,属于生物医学材料技术领域,该牙冠材料包括:基体材料和增强材料,所述基体材料为聚醚醚酮,所述增强材料包括二氧化钛、二硅酸锂和白榴石微晶;所述基体材料和所述增强材料之间的质量比为5:1‑5:2。本发明以聚醚醚酮为基体材料,二氧化钛、二硅酸锂和白榴石微晶对基体材料的性能进行增强,实现了提升义齿内冠材料力学性能的技术效果。
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公开(公告)号:CN115368123A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211314865.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 季华实验室
IPC: C04B35/14 , C04B35/48 , C04B35/10 , C04B35/447 , C04B35/565 , C04B35/584 , C04B35/583 , C04B35/622 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种用于连续3D打印的陶瓷浆料及其制备方法、打印方法,属于3D打印技术领域,以体积百分比计,该陶瓷浆料包括陶瓷粉末40‑70%和其它组分30‑60%;其中,所述其它组分包括光聚合预聚物、热聚合预聚物、光引发剂、热固化剂和分散剂,所述光聚合预聚物和所述热聚合预聚物的质量含量成预设比例,所述光引发剂含量为所述光聚合预聚物质量的1‑6%,所述热固化剂含量为所述热聚合预聚物质量的5‑80%,所述分散剂含量为所述陶瓷粉末质量的0.5‑3%。本发明通过在光固化过程中调节陶瓷浆料固化程度,减小成形零件与离型膜间的分离力,实现陶瓷浆料连续打印,提高陶瓷零件的打印效率。
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公开(公告)号:CN115352011A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210990872.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C48/04 , B29C48/05 , B29C48/92 , B29B13/06 , A61L27/18 , A61L27/02 , A61L27/54 , B29K71/00 , B29K505/00
Abstract: 本发明涉及高分子材料改性技术领域,具体公开一种PEEK复合材料的制备方法及骨科植入物,所述PEEK复合材料的制备方法包括以下步骤:将PEEK材料和MXene材料分别进行真空干燥,然后送入混料机进行混合,得到混合粉料;将所述混合粉料送入挤出机中挤出,得到挤出料;将所述挤出料制成粒状或丝状,然后真空干燥,得到PEEK复合材料。本发明提供的PEEK复合材料的制备方法中,以PEEK材料和MXene材料为原材料,干燥混合后通过挤出机的挤出作用,实现对PEEK材料和MXene材料的充分复合,最终会得到兼具光热功能和抗菌功能的PEEK复合材料;最终的PEEK复合材料被制成了粒状或丝状,丰富了应用场景。
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公开(公告)号:CN115139529A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210678615.4
申请日:2022-06-16
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种3D打印方法及装置,涉及3D打印技术领域。所述3D打印方法应用于3D打印装置,所述3D打印装置包括成形室、打印单元、进给运动单元,所述3D打印方法包括以下步骤:获取目标零件的结构信息,并根据所述结构信息生成打印路径;基于进给运动单元控制所述打印单元移动至所述成形室的预设初始位置,其中,所述成形室中包括预选固体颗粒;控制所述打印单元挤出预先配置的成形材料,并基于进给运动单元控制所述打印单元根据所述打印路径进行移动,以在所述预选固体颗粒中打印得到目标零件,其中所述目标零件为所述成形材料与所述预选固体颗粒的复合物。本发明将预选固体颗粒作为悬浮支撑材料,大幅拓宽了3D打印方法的适用范围。
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公开(公告)号:CN114750413A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210677927.3
申请日:2022-06-16
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/386 , B29C64/40 , B29C64/379 , B28B1/00 , B28B17/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开了一种冷冻固化3D打印制备微观多孔结构材料的制备方法,涉及3D打印技术领域,该方法包括:制备支撑材料,将制备完成的支撑材料置于模具中;将目标材料制备成用于挤出式打印的目标浆料;将含有支撑材料的模具放置于打印平台,并将所述目标浆料放入打印装置的料筒中;按照目标设计模型,通过打印装置的喷头在所述支撑材料中挤出所述目标浆料,得到打印模型;对所述打印模型进行冷冻固化,得到目标模型;对所述目标模型进行后处理,得到微观多孔结构材料。本发明将3D打印与冷冻固化成型相结合,通过调节目标浆料的成分组成和成分浓度,制备出不同孔径和孔隙率的微观多孔结构材料。
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公开(公告)号:CN116100804B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211094184.3
申请日:2022-09-08
Applicant: 季华实验室
IPC: B29C64/20 , B29C64/232 , B29C64/264 , B29C64/255 , B29C64/124 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种反重力材料悬浮的连续3D打印方法及装置,涉及3D打印领域,该装置包括:垂直进给运动系统,成形平台,所述成形平台与所述垂直进给运动系统可拆卸连接;半封闭料槽,所述半封闭料槽设置于所述成形平台下方,所述半封闭料槽底部开设进出气口;垂直振动系统,所述垂直振动系统与所述半封闭料槽固定连接;光源控制系统,所述光源控制系统设置于所述半封闭料槽下方。本发明通过垂直振动系统将在成形材料底部注入的气体通过共振形成稳定的气体层,把成形材料以突破重力束缚的形式悬浮在气体层上,以减小零件打印成形过程中的界面分离力,实现了高粘度成形材料连续打印,显著提升了打印效率。
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公开(公告)号:CN115216049B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210901979.4
申请日:2022-07-27
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及高分子材料表面改性技术领域,具体公开一种基于接枝到主链法对聚醚醚酮进行表面改性的方法,包括以下步骤:步骤S10、将海藻酸钠进行活化处理,然后与多巴胺化学键合,制得海藻酸钠‑聚多巴胺复合材料;步骤S20、采用接枝到主链法将所述海藻酸钠‑聚多巴胺复合材料接枝在聚醚醚酮表面,得到接枝改性聚醚醚酮;步骤S30、将金属离子化学交联在所述接枝改性聚醚醚酮的表面,得到表面改性聚醚醚酮。本发明提供的基于接枝到主链法对聚醚醚酮进行表面改性的方法有效提高PEEK表面的生物活性,满足一些复杂形状结构的植入物的表面处理需求。
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