The present invention provides a method for improving the surface of the transparent transparent material of 3D printing, 3D printing transparent object belongs to the technical field of application, at room temperature, crystal epoxy curing agent and epoxy resin crystal epoxy according to the volume ratio of 2.5 ~ 3.5:1 mixing, stirring until colorless transparent viscous liquid mixture; step (1) mixed get the solution evenly on the surface of 3D printing, coating thickness of 1mm ~ 3mm; among them, the 3D object is made of transparent material; curing steps: (2) apply 3D printing objects placed in the 60 to 70 degrees Celsius temperature, curing 16 ~ 24min, the mixture is solidified in the 3D printing object surface. The curable material of the invention is heated at high temperature so as to increase the condensation rate and improve the processing efficiency. The invention has the advantages of simple process, fast processing speed and low material cost, and is suitable for popularization.
【技术实现步骤摘要】
一种用于提高3D打印透明材料表面透光性的方法
本专利技术属于3D打印物体透明化应用
,具体涉及一种用于提高3D打印透明材料表面透光性的方法。
技术介绍
近年来,随着3D打印(3DP)技术的高速发展,其普及越来越广泛,常用于模具制造、工业设计等领域,后逐渐用于一些产品的直接制造。同时,该技术在珠宝、鞋类工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车、航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域均有应用,成为人们生活、生产、研究中一项重要便捷的技术。随着3D打印技术在实际生活生产中日益增强的应用,其限制因素与不足也愈加凸显。其中,医学领域、珠宝、工业制造对于高度透明材料的需求逐渐增重,如医学中辅助认知融合在前列腺穿刺活检术中应用、制备透明导电电极等,而现有的3D打印技术很难满足这一需求。现有3D打印材料多使用化学聚合物,其成型品模型表面光滑度欠佳,影响产品的视觉透明度。抛光打磨是目前较为常用的后期修磨方式,但打印对象的精度,形状等均给抛光打磨带来了难度和限制。因此,目前虽然已经开发出透明度较好的3D打印材料,但是市面现有的中低端3D打印设备却很难制造出透明效果理想的成品,一般需要后期打磨抛光来改善成品的透明度。而抛光打磨技术工艺复杂,且难以处理细小或深入内部的凹槽结构,因此急需更加便利的后处理技术来改善3D打印产品的透明度。本专利技术涉及的这种对于3D打印透明材料成品进行高度透明化的后处理加工工艺,将极大改进这一现状,同时避免了繁杂的工艺程序,高昂的设备要求,经济成本低,操作实用性强,可做大范围的推广、投入。
技术实现思路
本专利技术 ...
【技术保护点】
一种用于提高3D打印透明材料表面透光性的方法,其特征在于,步骤如下:(1)在常温下,环氧树脂水晶滴胶和固化剂水晶滴胶按照体积比为2.5~3.5:1混合,搅拌至无色透明粘稠混合液;(2)将步骤(1)得到的混合液均匀涂抹于3D打印物体表面,涂层厚度为1mm~3mm;其中,所述的3D打印物体由透明材质制成;(3)固化:将步骤(2)涂抹的3D打印物体置于60~70℃温度条件下,固化16~24min,使混合液固化在3D打印物体表面。
【技术特征摘要】
1.一种用于提高3D打印透明材料表面透光性的方法,其特征在于,步骤如下:(1)在常温下,环氧树脂水晶滴胶和固化剂水晶滴胶按照体积比为2.5~3.5:1混合,搅拌至无色透明粘稠混合液;(2)将步骤(1)得到的混合液均匀涂抹于3D打印物体表面,涂层厚度为1mm~3mm;其中,所述的3D打印物体由透明材质制成;(3)固化:将步骤(2)涂抹的3D打印物体置于60~70℃温度条件下,固化16~24min,使混合液固化在3D打印物体表面。2.根据权利要求1所述的方法,...
【专利技术属性】
技术研发人员:王洪凯,惠利博,刘月,潘杭,
申请(专利权)人:大连理工大学,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
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