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      一種超高分子量聚乙烯3D打印耗材的制備方法與流程

      文檔序號(hào):11191948閱讀:1735來源:國知局
      一種超高分子量聚乙烯3D打印耗材的制備方法與流程

      本發(fā)明涉及一種新型抗沖擊性能優(yōu)良的3d打印耗材制備方法,具體的說,是一種超高分子量聚乙烯(uhmwpe)3d打印耗材的制備方法。



      背景技術(shù):

      與傳統(tǒng)材料加工方法不同,增材制造主要基于三維cad模型數(shù)據(jù),通過增加材料、逐層制造的方式,直接制造出與相應(yīng)數(shù)學(xué)模型完全一致的三維物理實(shí)體,俗稱“三維打印”或“3d打印”。3d打印耗材是3d打印工藝中至關(guān)重要的一環(huán),其性能決定著打印出的三維物理實(shí)體的效果及性能。本發(fā)明利用超高分子量聚乙烯(uhmwpe)卓越的抗摩擦磨損性能和優(yōu)良的抗沖擊性能,提出一種用于3d打印的超高分子量聚乙烯3d打印耗材的制備方法,該復(fù)合材料具有優(yōu)異的抗沖擊性、耐摩擦性,可用于對非標(biāo)滑塊、導(dǎo)軌等抗沖擊性及耐摩擦性要求高的零件,大大降低了生產(chǎn)成本。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的目的在于提供一種新型抗沖擊性能優(yōu)良的3d打印耗材制備方法,具體步驟如下:

      (1)將質(zhì)量百分?jǐn)?shù)分別為36~52%的uhmwpe、28~50%的pla、8~13%的pp、1~3%的lcp、1~2.5%的偶聯(lián)劑、1~2.7%的潤滑劑加入到混料機(jī)中,充分混合15~75分鐘至分散均勻,得到混料;

      (2)將分散均勻的混料加入到平行同向雙螺桿造粒機(jī)中混煉、擠出造粒;將流動(dòng)性良好的粒料放入到烘干機(jī)中以60~95℃的溫度烘干60~180分鐘,使其含水量降至4%以下;

      (3)將烘干后的粒料加入到長徑比為14~44的錐形異向雙螺桿擠出機(jī)中擠出耗材;將擠出絲材經(jīng)牽引通過水槽冷卻后進(jìn)入卷線機(jī)收卷成成品。

      作為優(yōu)選,步驟(1)中所采用的uhmwpe是平均分子量高于180萬的超高分子量聚乙烯,pla是平均分子量低于10w的聚乳酸,pp是平均分子量低于760的聚丙烯,lcp為甲殼型液晶聚合物。所述的偶聯(lián)劑為硅烷偶聯(lián)劑kh-550,kh-560和鈦酸酯偶聯(lián)劑ndz-201中的一種或多種;所述的潤滑劑為聚乙烯蠟、天然石蠟、液體石蠟、微晶石蠟中的一種或多種。

      作為優(yōu)選,步驟(1)中所述的混料工藝,是指將原料按比例加入到雙錐式混料機(jī)或z形葉輪混料機(jī)中,充分混合15~75分鐘至分散均勻,得到混料。

      作為優(yōu)選,步驟(2)中所述的混煉造粒工藝,是指將步驟(1)中的混料加入到平行同向雙螺桿造粒機(jī)中混煉、擠出造粒,擠出機(jī)模口溫度范圍為170℃~200℃;將所造粒料放入到烘干機(jī)中以60~95℃的溫度烘干60~180分鐘,使其含水量降至4%以下,得到流動(dòng)性良好的粒料。

      作為優(yōu)選,步驟(3)中所述的擠出工藝,是指將烘干后的粒料加入到長徑比為14-44的錐形異向雙螺桿擠出機(jī)中擠出耗材;其中錐形異向雙螺桿擠出機(jī)從加料處到擠出口各區(qū)的加熱溫度分別為:一區(qū)170℃~190℃、二區(qū)185℃~200℃、三區(qū)180℃~200℃、四區(qū)165℃~175℃。

      作為優(yōu)選,步驟(3)中所述的冷卻、收卷工藝,是指將錐形異向雙螺桿擠出機(jī)擠出的耗材經(jīng)牽引,通過水槽冷卻后進(jìn)入卷線機(jī)收卷成成品。

      與普通pla耗材相比,本發(fā)明的有益效果為:

      1、本發(fā)明所提出的復(fù)合材料以u(píng)hmwpe為主體,利用了其優(yōu)異的抗沖擊性和耐摩擦性能為3d打印產(chǎn)品增添了新的應(yīng)用領(lǐng)域,為生產(chǎn)非標(biāo)滑塊、導(dǎo)軌等抗沖擊性及耐摩擦性要求高的零件,大大降低了生產(chǎn)成本。

      2、本發(fā)明的組分中加入pla降低了uhmwpe自身的粘度,增加了其熔體流動(dòng)率,使得制品擠出過程以及3d打印過程順暢進(jìn)行;組分中加入pp為成核劑與uhmwpe共混不僅改善其流動(dòng)性,還改善了其抗沖擊性;組分中加入lcp,采用原位復(fù)合技術(shù)改善了uhmwpe加工的流動(dòng)性。

      3、本發(fā)明采用錐形異向雙螺桿擠出機(jī),避免了擠出過程中uhmwpe熔體被異向運(yùn)轉(zhuǎn)的螺桿分割成小的熔體塊導(dǎo)致擠出速度變慢的問題,大大提高了擠出效率。

      附圖說明

      圖1為新型超高分子量聚乙烯3d打印耗材的斷面sem圖;

      圖2為新型超高分子量聚乙烯3d打印耗材實(shí)施例與普通純pla耗材對比例的抗拉強(qiáng)度對比圖;

      圖3為新型超高分子量聚乙烯3d打印耗材實(shí)施例與普通純pla耗材對比例的缺口沖擊強(qiáng)度對比圖。

      具體實(shí)施方式

      以下通過實(shí)施例進(jìn)一步對本發(fā)明進(jìn)行描述。

      本發(fā)明提供一種用于3d打印的超高分子量聚乙烯(uhmwpe)基耗材的制備方法,具體包括如下步驟:

      (1)將質(zhì)量百分?jǐn)?shù)分別為36~52%的uhmwpe、28~50%的pla、8~13%的pp、1~3%的lcp、1~2.5%的偶聯(lián)劑、1~2.7%的潤滑劑加入到混料機(jī)中,充分混合15~75分鐘至分散均勻,得到混料;

      其中,uhmwpe是平均分子量高于180萬的超高分子量聚乙烯,pla是平均分子量低于10w的聚乳酸,pp是平均分子量低于760的聚丙烯,lcp為甲殼型液晶聚合物。所述的偶聯(lián)劑為硅烷偶聯(lián)劑kh-550,kh-560和鈦酸酯偶聯(lián)劑ndz-201中的一種或多種;所述的潤滑劑為聚乙烯蠟、天然石蠟、液體石蠟、微晶石蠟中的一種或多種?;炝瞎に囀侵笇⒃习幢壤尤氲诫p錐式混料機(jī)或z形葉輪混料機(jī)中,充分混合15~75分鐘至分散均勻,得到混料。

      (2)將上述分散均勻的混料加入到平行同向雙螺桿造粒機(jī)中混煉、擠出造粒;將流動(dòng)性良好的粒料放入到烘干機(jī)中以60~95℃的溫度烘干60~180分鐘,使其含水量降至4%以下;

      其中混煉、造粒工藝是指將步驟(1)中的混料加入到平行同向雙螺桿造粒機(jī)中混煉、擠出造粒,擠出機(jī)??跍囟确秶鸀?70℃~200℃;將所造粒料放入到烘干機(jī)中以60~95℃的溫度烘干60~180分鐘,使其含水量降至4%以下,得到流動(dòng)性良好的粒料。

      (3)將烘干后的粒料加入到長徑比為14~44的錐形異向雙螺桿擠出機(jī)中擠出耗材;將擠出絲材經(jīng)牽引通過水槽冷卻后進(jìn)入卷線機(jī)收卷成成品。

      其中,擠出工藝是指將烘干后的粒料加入到長徑比為14~44的錐形異向雙螺桿擠出機(jī)中擠出耗材;其中錐形異向雙螺桿擠出機(jī)從加料處到擠出口各區(qū)的加熱溫度分別為:一區(qū)170℃~190℃、二區(qū)185℃~200℃、三區(qū)180℃~200℃、四區(qū)165℃~175℃。

      冷卻、收卷工藝是指將錐形異向雙螺桿擠出機(jī)擠出的耗材經(jīng)牽引,通過水槽冷卻后進(jìn)入卷線機(jī)收卷成成品。

      下面通過實(shí)施例1~6對本發(fā)明的工藝和效果進(jìn)行具體說明。工藝步驟如前所述,各實(shí)施例中的具體數(shù)據(jù)見下表:

      注:表格中無數(shù)值處表示沒有該組分。

      實(shí)施例1~6均能夠制備本發(fā)明的超高分子量聚乙烯3d打印耗材。下面以實(shí)施例3為例,對材料的使用性能進(jìn)行闡述。

      未經(jīng)改性的pla絲材在打印過程中,噴頭處會(huì)因熔體強(qiáng)度下降產(chǎn)生漏料現(xiàn)象,粘在成型件上形成毛邊,影響打印制件的表面質(zhì)量。本發(fā)明在組分中加入pla降低了uhmwpe自身的粘度,增加了其熔體流動(dòng)率,使得制品擠出過程以及3d打印過程順暢進(jìn)行;組分中加入pp為成核劑與uhmwpe共混不僅改善其流動(dòng)性,還改善了其抗沖擊性;組分中加入lcp,采用原位復(fù)合技術(shù)改善了uhmwpe加工的流動(dòng)性,使得打印制件的質(zhì)量較好。

      本發(fā)明采用錐形異向雙螺桿擠出機(jī)擠出絲材,避免了擠出過程中uhmwpe熔體被異向運(yùn)轉(zhuǎn)的螺桿分割成小的熔體塊導(dǎo)致擠出速度變慢的問題,大大提高了擠出效率。所制備絲材斷面的sem圖如圖1所示。

      本發(fā)明所提出的復(fù)合材料以u(píng)hmwpe為主體,利用了其優(yōu)異的抗沖擊性和耐摩擦性能制備了力學(xué)性能優(yōu)良的3d絲材。利用電子萬能試驗(yàn)機(jī)、懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)對本發(fā)明提供的超高分子量聚乙烯3d打印耗材進(jìn)行力學(xué)性能測試,上述實(shí)施例與普通pla耗材對比例的拉伸強(qiáng)度值如圖2所示,缺口沖擊強(qiáng)度如圖3所示??梢钥闯?,本發(fā)明相比于普通pla耗材,在拉伸強(qiáng)度上提高了3.2%~9.7%,在缺口沖擊強(qiáng)度上提高了70.3%~163.9%,力學(xué)性能優(yōu)良,可用于3d打印制備非標(biāo)滑塊、導(dǎo)軌等抗沖擊性及耐摩擦性要求高的零件。

      最后說明的是,以上實(shí)施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案而非限制,盡管參照較佳實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行修改或者等同替換,而不脫離本發(fā)明技術(shù)方案的宗旨和范圍,其均涵蓋在本發(fā)明的權(quán)利要求范圍當(dāng)中。

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