:本发明涉及一种基于光固化3d打印极小曲面结构硅氧烷前驱体陶瓷的方法,属于3d打印先进陶瓷。
背景技术
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背景技术:
1、近年来,陶瓷材料由于其优异的力学性能、耐高温、耐腐蚀,在电磁吸波、航空航天、国防军工等重要领域中有着广泛的应用前景。然而,传统陶瓷粉末存在硬度大、难加工、烧结温度高等缺点,阻碍了对其进行结构设计的可能性。前驱体陶瓷(pdcs)作为一种先进陶瓷,彻底改变了传统陶瓷的热解方法,为直接低温制备陶瓷提供了新的途径。与此同时,pdcs能够从原子或者分子的层面对产物进行调控,满足了个性化制备陶瓷的需求。
2、3d打印,又称增材制造,是一种逐层打印三维物体的新工艺,具有制造速度快、效率高、无需模具等特点,适用于陶瓷材料的结构设计。通过3d打印技术与pdcs相结合制备3d打印浆料,没有固液相的混合,避免了传统陶瓷粉末在液相中分散不均匀的问题,提高了3d打印精度。目前,已有报道采用数字光固化(dlp)、直接墨水书写(diw)、立体光刻(sla)、选择性激光固化(slc)、双光子聚合(tpp)、叠层实体制造(lom)和喷墨打印(ijp)等3d打印技术制备pdcs。其中,dlp 3d打印与pdcs相结合,具有快速成型、打印精度高等优点,有着制备复杂结构陶瓷的前景。
3、然而,目前dlp 3d打印制备陶瓷存在诸多问题,例如,制备405nm可紫外光固化的dlp3d打印浆料过程繁琐,有时涉及复杂化学反应,且打印烧结后坯体收缩不均,力学性能较差等问题。此外,由于结构陶瓷的应用范围逐渐扩大,已不局限于简单三维结构的模型。极小曲面是指平均曲率为零的曲面。极小曲面结构因具有最大比表面积以及特殊的孔隙结构而广泛获得关注。
4、目前,利用dlp 3d打印技术来打印极小曲面结构,打印过程繁琐,打印浆料涉及复杂化学反应,且打印烧结后坯体收缩不均。
技术实现思路
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技术实现要素:
1、针对现有技术的不足,本发明提供一种基于光固化3d打印极小曲面结构硅氧烷前驱体陶瓷的方法,该方法具有浆料配制简单,成型快速,打印的陶瓷为极小曲面结构硅氧烷前驱体陶瓷,力学性能优异。
2、本发明是通过如下技术方案实现的:
3、一种基于光固化3d打印极小曲面结构硅氧烷前驱体陶瓷的方法,包括步骤如下:
4、(1)利用3ds max三维建模软件设计极小曲面结构,并对极小曲面的壁厚进行调整,得到的模型以stl格式导出,得到极小曲面结构模型;
5、(2)将有机硅树脂与无水乙醇,充分搅拌混合,然后加入405nm波段光敏树脂,混合均匀后加入e133色素,增强浆料对紫外光的吸收,提高打印精度,得到光固化浆料,光固化浆料避光,置于暗处搅拌10-20h,于真空干燥箱中进行真空除泡,得到待打印浆料;
6、(3)在单层固化样品的强度、厚度和成型结构满足打印要求的条件下,选择单层曝光时间为11-13s,层厚为40-60um,将步骤(1)的极小曲面结构模型,以stl格式导入dlp 3d打印机中开始打印,得到生坯;
7、(4)将生坯洗涤后紫外后固化,真空干燥,得到干燥生坯;
8、(5)将干燥生坯放入烧结炉中,从室温升高到500-700℃,保温1-4h进行脱脂,降至室温,然后进行烧结,烧结过程为从室温升高到1100-1300℃,保温1-4h,降至室温,得到极小曲面结构硅氧烷前驱体陶瓷。
9、根据本发明优选的,步骤(2)中,有机硅树脂为甲基苯基有机硅树脂。
10、甲基有机硅树脂及苯基有机硅树脂无法实现打印。
11、根据本发明优选的,步骤(2)中,有机硅树脂与无水乙醇质量比为(4-6):(1-3)。
12、进一步优选的,步骤(2)中,有机硅树脂与无水乙醇质量比为5:2。
13、溶剂的选择至关重要,本发明的溶剂既无毒,又可以使有机硅树脂、405nm波段光敏树脂溶解成均一相。
14、根据本发明优选的,步骤(2)中,有机硅树脂与405nm波段光敏树脂的质量比为1:1。
15、根据本发明优选的,步骤(2)中,405nm波段光敏树脂为环氧丙烯酸405nm波段光敏树脂。
16、根据本发明优选的,步骤(2)中,e133色素加入后,使质量浓度达到0.1-0.3wt%。
17、根据本发明优选的,步骤(3)中,浆料的打印参数为单层曝光时间12s,层厚为50um。
18、本发明的单层曝光时间以及层厚对打印也有着至关重要的影响,曝光时间过短,打印不成型,曝光时间过长,容易导致打印层开裂,降低打印效率。
19、根据本发明优选的,步骤(3)中,3d打印机为光固化陶瓷打印机pc5003a-50,所使用的建模软件是3ds max。为现有技术。
20、根据本发明优选的,步骤(4)中,洗涤为将生坯放入光敏树脂清洗剂中超声清洗5min,去除未反应的405nm波段光敏树脂,随后用无水乙醇进行洗涤。
21、根据本发明优选的,步骤(4)中,紫外固化时间为15min。
22、根据本发明优选的,步骤(4)中,真空干燥为80℃真空干燥箱中干燥12h。
23、根据本发明优选的,步骤(5)中,脱脂温度600℃,升温速率为1℃/min,保温时间为2h。
24、根据本发明优选的,步骤(5)中,烧结温度为1200℃,升温速率为1℃/min,保温时间为2h。
25、根据本发明优选的,步骤(5)中,整个过程在n2气氛下进行,降温速率为5℃/min。
26、本发明的技术特点及优点:
27、(1)本发明的光固化浆料为405nm可紫外光固化的dlp 3d打印浆料,浆料制备简单,不涉及复杂化学反应,直接简单的物理混合,稳定性强,可打印性强。
28、(2)本发明利用3ds max三维建模软件制备极小曲面结构模型并成功打印出硅氧烷前驱体陶瓷,所用的原料为405nm光敏树脂。
29、(3)本发明得到的极小曲面结构硅氧烷前驱体陶瓷结构复杂、力学性能优异,孔隙率高,可应用于电磁吸波领域。
1.一种基于光固化3d打印极小曲面结构硅氧烷前驱体陶瓷的方法,包括步骤如下:
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,有机硅树脂为甲基苯基有机硅树脂。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,有机硅树脂与无水乙醇质量比为(4-6):(1-3)。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,有机硅树脂与405nm波段光敏树脂的质量比为1:1。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,405nm波段光敏树脂为环氧丙烯酸405nm波段光敏树脂。
6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,e133色素加入后,使质量浓度达到0.1-0.3wt%。
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,浆料的打印参数为单层曝光时间12s,层厚为50um。
8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(4)中,洗涤为将生坯放入光敏树脂清洗剂中超声清洗5min,去除未反应的405nm波段光敏树脂,随后用无水乙醇进行洗涤,紫外后固化时间为15min,真空干燥为80℃真空干燥箱中干燥12h。
9.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(5)中,脱脂温度600℃,升温速率为1℃/min,保温时间为2h。
10.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(5)中,烧结温度为1200℃,升温速率为1℃/min,保温时间为2h,步骤(5)中,整个过程在n2气氛下进行,降温速率为5℃/min。