[发明专利]一种高韧性、高流动PS用于3D打印材料的制备方法在审
| 申请号: | 201911322128.9 | 申请日: | 2019-12-20 |
| 公开(公告)号: | CN111484686A | 公开(公告)日: | 2020-08-04 |
| 发明(设计)人: | 第海辉;赵武学;贾宇冲 | 申请(专利权)人: | 四川鑫达企业集团有限公司 |
| 主分类号: | C08L25/06 | 分类号: | C08L25/06;C08L53/02;C08L51/00;C08L91/00;C08L51/04;C08L23/06;C08L51/06;C08K5/20;C08K5/134;B33Y70/10 |
| 代理公司: | 哈尔滨龙科专利代理有限公司 23206 | 代理人: | 高媛 |
| 地址: | 637000 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 韧性 流动 ps 用于 打印 材料 制备 方法 | ||
本发明属于3D打印用高分子材料领域,公开了一种高韧性、高流动PS用于3D打印材料的制备方法,其具有高韧性、流动性好、成本低廉、易于加工等特点,该材料由以下组分组成(重量份数):PS:80‑90份,增韧剂6‑10份,相容剂4‑8份,润滑剂1‑2份,抗氧剂0.4‑1份。
技术领域
本发明涉及一种高韧性、高流动PS用于3D打印材料的制备方法,属于PS/增韧剂复合材料及其制备方法。
背景技术
3D打印技术又被称为增材制造技术,是指利用物理、化学等方法逐层添加材料而堆积成型的成型技术,与传统成型制造方法不同在于,3D打印技术通过快速自动成型系统与计算机数据模型相结合,无需附加的机械加工和模具制造就可以制造出形状复杂的原型,近几年3D打印技术越来越受到重视并获得快速的发展,该技术在工业设计、文化艺术、医疗产业、航空航天、珠宝、影视、家电、考古、教育等领域都有广泛的应用。
熔融沉积快速成型(FDM)是3D打印技术中的一种工艺,使用的耗材一般为热塑性高分子材料,利用电加热方式将丝材加热至高于其熔融温度,在计算机的控制下,喷头作x-y平面运动,将熔融的材料涂覆在工作台上,逐层堆积形成三维工件,PS本身因具有良好的热熔性、易挤出性、打印过程稳定、制品强度高及优异的成型性优点,广泛应用于日用品、工程用品、机械零部件等方面,并成为FDM工艺中应用最为广泛的打印耗材,但注塑级或挤出级PS应用于3D打印工艺时,普遍存在挤出拉条过程中韧性不够、流动性较差的问题,而导致FDM打印过程中易出现断丝、挤出不畅表面精度较差的现象,阻碍了PS材料在FDM领域的应用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高韧性、高流动PS用于3D打印材料的的配方及其制备方法,通过改善PS的韧性及流动性,解决PS材料在3D打印过程中存在的缺陷,拓展PS材料应用领域,本发明的复合材料具有高韧性、流动性好、成本低廉、易于加工等特点。
为了实现上述的目的,解决PS材料在3D打印过程中存在的缺陷,本发明的技术方案为:
一种高韧性、高流动PS用于3D打印材料,其特征在于由下述重量份数的组分配比而成:PS80-90份,增韧剂6-10份,相容剂4-8份,润滑剂1-2份,抗氧剂0.4-1份。
该方案中增韧剂解决了PS在3D打印过程中韧性不足的问题;润滑剂的加入改善了PS在3D打印过程中流动性欠佳的问题;相容剂的加入能够使增韧剂与PS之间实现较好的相容性。
该高韧性、高流动PS用于3D打印材料的制备方法,包含以下步骤:
(1)按照以下组分配备配比实验材料:PS80-90份,增韧剂6-10份,相容剂4-8份,润滑剂1-2份,抗氧剂0.4-1份,
(2)将上述实验原料置于高混机中充分混合5-10分钟;得到的混合均匀的材料备用;
(3)将混合均匀的材料置于挤出机中挤出造粒,挤出机一区温度180-200℃、二区温度190-200℃、三区温度190-210℃、四~十区温度195-220℃、机头温度190-200℃,螺杆转速为200-300r/min,喂料频率为20-30Hz。
具体实施方式
实施例一
本实施例所指的一种高韧性、高流动PS用于3D打印材料,由以下组分组成(重量份数):PS:84份,增韧剂SBS:8份,相容剂马来酸酐接枝SBS:5份,润滑剂EBS:2份,抗氧剂1010:1份。
制备方法为:按照以上组分配备配比实验材料,然后将上述实验原料置于高混机中充分混合6分钟;最后置于挤出机中挤出造粒,挤出温度为180-210℃,螺杆转速为250r/min,喂料频率为28Hz。
实施例二
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