一种低收缩聚合物转化陶瓷吸波材料的光固化增材制造方法技术

技术编号:43475927 阅读:23 留言:0更新日期:2024-11-29 16:50
本发明专利技术涉及一种低收缩聚合物转化陶瓷吸波材料的光固化增材制造方法。所述低收缩聚合物转化陶瓷吸波材料的光固化增材制造方法包括:将陶瓷前驱体与光敏树脂、光引发剂混合得到光敏陶瓷前驱体,然后向光敏陶瓷前驱体中加入无机固相填料和偶联剂,混合得到光敏陶瓷前驱体浆料;以光敏陶瓷前驱体浆料为原料,通过光固化增材制造技术打印制备聚合物转化陶瓷生坯;将聚合物转化陶瓷生坯进行紫外光老化、加热老化,然后经热解、高温退火,得到所述低收缩聚合物转化陶瓷吸波材料。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于增材制造聚合物转化陶瓷,具体涉及一种低收缩聚合物转化陶瓷吸波材料的光固化增材制造方法


技术介绍

1、聚合物转化陶瓷材料具有优异的耐高温、耐腐蚀、质量轻和介电性能可调等优点,是近年来新兴的微波吸收材料。聚合物转化陶瓷可以通过有机液体的形式来制备,这种纯液体的制备方式在光固化增材制造方法中有巨大优势(相对于陶瓷粉料的光敏悬浮液),如避免了打印过程中陶瓷悬浮液的光散射和粉料沉降等问题,并具有很高的保真度。因此,聚合物转化陶瓷的光固化增材制造技术适合制备复杂几何结构的吸波材料。

2、目前,聚合物转化陶瓷的光固化增材制造技术主要有立体光刻增材制造技术和数字光处理增材制造技术。为保证光固化效果,陶瓷前驱体中一般必须要有足够的光敏基团。但是,光敏基团会在热处理过程中分解并释放大量气体,使得体积收缩和质量损失增大。较大的收缩会引起部件的内应力,导致陶瓷产品产生明显变形,并产生宏观裂纹和缺陷。此外,光敏基团的存在也限制了通过设计前驱体分子结构来调节陶瓷介电性能的途径。

3、所以,综合来看目前聚合物转化陶瓷的光固化增材制造技术还存在着陶本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种低收缩聚合物转化陶瓷吸波材料的光固化增材制造方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的制造方法,其特征在于,所述陶瓷前驱体为3-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷、聚甲基硅氧烷、乙烯基硅氧烷、聚甲基苯基硅氧烷、聚碳硅烷、聚硅氮烷中的至少一种;

3.根据权利要求1或2所述的制造方法,其特征在于,所述光敏陶瓷前驱体中,以陶瓷前驱体和光敏树脂的总质量为100%计,所述陶瓷前驱体的质量分数为60~73%,光敏树脂的质量分数为40~27%;所述光敏陶瓷前驱体中光引发剂的质量为光敏树脂质量的1~3%。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的制造方法,...

【技术特征摘要】

1.一种低收缩聚合物转化陶瓷吸波材料的光固化增材制造方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的制造方法,其特征在于,所述陶瓷前驱体为3-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷、聚甲基硅氧烷、乙烯基硅氧烷、聚甲基苯基硅氧烷、聚碳硅烷、聚硅氮烷中的至少一种;

3.根据权利要求1或2所述的制造方法,其特征在于,所述光敏陶瓷前驱体中,以陶瓷前驱体和光敏树脂的总质量为100%计,所述陶瓷前驱体的质量分数为60~73%,光敏树脂的质量分数为40~27%;所述光敏陶瓷前驱体中光引发剂的质量为光敏树脂质量的1~3%。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的制造方法,其特征在于,所述无机固相填料为二氧化硅、氧化铝、碳化硅、氮化硅、氮化铝中的至少一种;

5.根据权利要求1-4中任一项所述的制造方法,其特征在于,所述光敏陶瓷前驱体浆料中无机固相填料的体积分数为35~50vol%;所述偶联剂的质量为光敏陶瓷前驱体质量的0.5~3wt...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨勇王之成黄政仁王朝阳姚秀敏唐杰杨晓
申请(专利权)人:中国科学院上海硅酸盐研究所
类型:发明
国别省市:

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