[发明专利]一种纳米陶瓷颗粒填充高粘度高精度光敏树脂在审
申请号: | 202010381053.8 | 申请日: | 2020-05-08 |
公开(公告)号: | CN111518242A | 公开(公告)日: | 2020-08-11 |
发明(设计)人: | 杨松 | 申请(专利权)人: | 杨松 |
主分类号: | C08F283/00 | 分类号: | C08F283/00;C08F222/20;C08F220/58;C08F2/48;C08F2/44;C08K3/00;C08K3/34;B33Y70/10 |
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地址: | 215499 江苏省苏州市太仓*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 陶瓷 颗粒 填充 粘度 高精度 光敏 树脂 | ||
本发明公布了一种纳米陶瓷颗粒填充高粘度高精度光敏树脂,涉及了光敏树脂的技术领域,以所述纳米陶瓷颗粒填充高粘度高精度光敏树脂质量为100%计包括有:水性聚氨酯树脂35‑50%,水性单体30‑50%,活性稀释剂10‑20%,纳米陶瓷颗粒粉5‑25%,流平剂1‑5%,硅酸铝1‑2%,光引发剂0.5‑3%,水性消泡剂0.05‑0.1%,水性颜料0.02‑1%,增塑剂0.01‑1%,热稳定剂0.01‑1%。本发明以纳米陶瓷颗粒粉、水性聚氨酯树脂和活性稀释剂为原材料并添加了硅酸铝制备成光敏树脂,有效提升了光敏树脂的粘度和精度,改善了光敏树脂的力学性能差的问题。
技术领域
本发明涉及光敏树脂技术领域,更具体的说,涉及一种纳米陶瓷颗粒填充高粘度高精度光敏树脂。
背景技术
增材制造技术通常被称为“3D打印技术”,是一种基于数字模型文件将材料逐层叠加成形的快速制造技术,该技术可以快速制造三维零件进行设计验证或作为功能原型的验证,无需模具,有效的缩短了加工的周期,易于实现快速小批量制造复杂三维结构零件。近年来,随着科学技术的快速发展,3D打印技术在工业制造领域正得到越来越多的应用,其中3D打印材料也越来越多。
目前的打印材料大多使用光敏树脂,因其特性优秀而受到广泛好评及使用。但现有的光敏树脂材料存在粘度不高、精度较低且力学性能较差的问题。
发明内容
本发明旨在于解决现有光敏树脂的粘度低、精度低且力学性能较差问题。
本发明一种纳米陶瓷颗粒填充高粘度高精度光敏树脂,由以下具体技术手段所达成:
一种纳米陶瓷颗粒填充高粘度高精度光敏树脂,其特征在于:以所述纳米陶瓷颗粒填充高粘度高精度光敏树脂质量为100%计包括有:
进一步的优选方案:所述水性聚氨酯树脂要加入水性单体,以增强其聚合性,且水性树脂应选用脂肪族水性聚氨酯。
进一步的优选方案:所述水性单体选用乙氧基改性的三羟基丙烷三丙烯酸酯、乙氧化双酚A二丙烯酸脂或丙烯羟吗啉其中的一种或多种。
进一步的优选方案:所述活性稀释剂选用多官能团活性稀释剂,其中可选用乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯中的:TMP6EOTA\TMP3EOTA\TMP9EOTA中的一种或多种。
进一步的优选方案:所述消泡剂为BYK-1786型有机硅消泡剂。
进一步的优选方案:所述光引发剂选用2,4,6-三甲基苯酰基二苯基氧化磷、双苯基氧化磷或2,4,6-三甲基苯甲酰基-乙氧基-苯基氧化磷中的一种或多种。
进一步的优选方案:所述陶瓷颗粒粉须为纳米级单位,易融入于树脂材料中。
进一步的优选方案:所述硅酸铝比例应适当较高,并且充分融于光敏树脂其中。
本发明具有以下有益效果:
(1)通过在普通的光敏树脂中添加的纳米陶瓷颗粒粉,改良其性能,在其表面参与反应,同时纳米陶瓷粉自身的高硬度和好的分散效果能够较大提升光敏树脂的力学性能。
(2)通过在普通的光敏树脂中添加的硅酸铝,经过多次的实验证明,其能够大幅提升材料表面的粘度,对提升材料的粘性方面的要求具有很大的帮助。
(3)通过在普通的光敏树脂中的聚氨酯树脂里添加水性单体,能够有效增强其聚合性,增加其综合的力学性能。
(4)通过在普通的光敏树脂中添加小微量的增塑剂,能够有效提升新材料的可塑型能力,适应多种类型工件的打印。
附图说明
图1为本发明纳米陶瓷颗粒填充的高粘度高精度光敏树脂的材料复合示意图。
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