一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料制造技术

技术编号:13945756 阅读:99 留言:0更新日期:2016-10-30 03:53
本发明专利技术公开了一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合填料5~10份,功能材料1~5份,石墨烯量子点及多孔石墨烯,光稳定剂0.1~1份,偶联剂5~10份,流平剂0.1~2份,分散润滑剂1~6份和抗氧剂0.1~1份;其中,所述功能材料包括纳米银/TiO2抗菌材料与多壁碳纳米管/纳米ZnO除醛材料,所述石墨烯量子点占聚氨酯的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占聚氨酯的重量百分比为0.5~2%。本发明专利技术利用硅藻土的吸附和缓释功能,胶囊缓释技术,将抗菌及除醛材料存储在硅藻土中并缓慢的释放出来,最大程度的增加产品的抗菌及除醛效果;而且制得的所述热塑性聚氨酯复合材料还具有良好的柔韧性和优异的力学性能,进一步拓宽了3D打印的应用范围。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及复合材料领域,特别是一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料
技术介绍
3D 打印技术又称增材制造技术,实际上是快速成型领域的一种新兴技术,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。基本原理是叠层制造,逐层增加材料来生成三维实体的技术。目前,3D 打印技术主要被应用于产品原型、模具制造以及艺术创作、珠宝制作等领域,替代这些传统依赖的精细加工工艺。另外,3D 打印技术逐渐应用于医学、生物工程、建筑、服装、航空等领域,为创新开拓了广阔的空间。但是,3D打印技术打印出来的产品在储存,运输以及使用过程中,由于周围环境及空气中湿度,有害颗粒及气体等的影响,在其表面表面容易滋生细菌,富集污染物质等,会对人体健康造成不利影响。目前,市面上流行的3D打印产品及其原材料的抗菌防污自清洁功能并不是很理想,还有待提高。
技术实现思路
为了解决上述现有技术的不足,本专利技术提供了一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料,其还具有良好的柔韧性和优异的力学性能,进一步拓宽了3D 打印的应用范围。本专利技术所要解决的技术问题通过以下技术方案予以实现:一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合填料5~10份,功能材料1~5份,石墨烯量子点及多孔石墨烯,光稳定剂0.1~1份,偶联剂5~10份,流平剂0.1~2份,分散润滑剂1~6份和抗氧剂0.1~1份;其中,所述功能材料包括纳米银/TiO2抗菌材料与多壁碳纳米管/纳米ZnO除醛材料;所述复合填料按重量比3:2由石墨烯/ SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料组成;所述石墨烯量子点占聚氨酯的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占聚氨酯的重量百分比为0.5~2%;该聚氨酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)预处理聚氨酯原料:将聚氨酯原料粉碎成300目粉末,分散于纯水中,超声(功率200~300W)1小时后,边超声边微波辐照(2500~3000MHz,温度控制在80~90℃)1小时;停止超声及微波辐照,洗涤,出料,干燥,即得预处理聚氨酯;(2)制备第一PU母粒:将石墨烯/ SiO2复合填料超声搅拌(300~500KW超声震动和1000~1400r/min离心速度搅拌)分散于纯水中,得第一分散液,备用;将石墨烯/碳酸钙复合填料超声搅拌(300~500KW超声震动和1000~1400r/min离心速度搅拌)分散于纯水中,得第二分散液,备用;在加热温度(50~60℃)下,将五分之三的预处理聚氨酯溶解于有机溶剂中,得到聚氨酯溶液,一分为三得第一份、第二份、第三份聚氨酯溶液,备用;恒温状态(50~60℃)下,边高速搅拌(1000~1400r/min)边超声(功率300~500KW)第一份聚氨酯溶液,滴加第一分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第二份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加第二分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第三份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加石墨烯量子点溶液,超声搅拌30~60min,得到聚氨酯混合液;将聚氨酯混合液通入喷雾干燥器的贮备槽中,以200~300ml/min的速度将聚氨酯混合液喷射到喷雾干燥器中,干燥得第一PU母粒;所述喷雾干燥器的喷嘴直径为0.5~0.7mm,干燥空气流速在30~35m3/h,温度120~160℃;(3)制备第二PU母粒:将功能材料超声搅拌(300~500KW超声震动和1000~1400r/min离心速度搅拌)分散于纯水中,得功能材料分散液,备用;将多孔石墨烯超声搅拌(300~500KW超声震动和1000~1400r/min离心速度搅拌)分散于纯水中,得多孔石墨烯分散液,备用;在加热温度(50~60℃)下,将五分之一的预处理聚氨酯溶解于有机溶剂中,得到聚氨酯溶液,一分为二得第四份、第五份聚氨酯溶液;恒温状态(50~60℃)下,边高速搅拌(1000~1400r/min)边超声(功率300~500KW)第四份聚氨酯溶液,滴加功能材料分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第五份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加多孔石墨烯分散液,超声搅拌30~60min,得到聚氨酯混合液;将聚氨酯混合液通入喷雾干燥器的贮备槽中,以200~300ml/min的速度将聚氨酯混合液喷射到喷雾干燥器中,干燥得第二PU母粒;(4)将剩余预处理聚氨酯,第一PU母粒,第二PU母粒,光稳定剂,偶联剂,流平剂,分散润滑剂和抗氧剂熔融混合后加入到机械研磨粉碎机中,粉碎后得到平均粒径为30~40μm的聚氨酯复合材料粉末,置于95℃下干燥2h;将干燥后的粉末加入双螺杆挤出机,然后冷却成型得到成型线材,收卷,得到3D 打印机用的热塑性聚氨酯复合材料。在本专利技术中,所述功能材料制备方法如下:在真空混合机中将纳米银/TiO2抗菌材料与多壁碳纳米管/纳米ZnO除醛材料按重量比3:5加入到40份的硅藻土精土中,在真空条件、120r/min的速度下搅拌30分钟,让各组份吸附在硅藻土中;在得到的硅藻土中加入20份的聚丙烯酸酯乳液,真空混合机在300r/min 的速度下搅拌20分钟,使聚丙烯酸酯乳液将硅藻土包覆起来,形成以硅藻土为核,聚丙烯酸酯为壳的胶囊,在制丸机中制成直径为1mm 的颗粒,再将制得的颗粒自然干燥12小时。本专利技术具有如下有益效果:本专利技术利用硅藻土的吸附和缓释功能,胶囊缓释技术,将抗菌及除醛材料存储在硅藻土中并缓慢的释放出来,最大程度的增加产品的抗菌及除醛效果;而且制得的所述热塑性聚氨酯复合材料还具有良好的柔韧性和优异的力学性能,进一步拓宽了3D 打印的应用范围。具体实施方式在本专利技术中,(1)石墨烯由以下方法制得:取一定量酸素石墨,在空气中1000℃处理2小时,然后在8%H2的氮氢混合气中1100℃原位还原处理1.0小时,再加入质量比3%的聚乙二醇酯和质量比5.0%的四羧酸二酐二萘,与水配成浓度为82.0%的浆体,先在功率为700W的超声波辅助下进行4000转/min球磨10小时,再调整至300W超声波下进行2000转/min球磨5小时,球磨后经高速离心机10000转/min分离,冷冻干燥,获得石墨烯固体。(2)量子点碳酸钙,其制备方法可参考中国专利CN103570051B公开的一种微乳液体系制备纳米碳酸钙量子点的方法,具体是先制备出1~3nm的纳米碳酸钙微乳液,再经旋转蒸发并干燥制得量子点碳酸钙粉末。(3)石墨烯/SiO2复合填料制备方法如下:将石墨烯超声搅拌(700KW超声震动和1300r/min离心速度搅拌)分散于乙醇中;之后加入一定比例的(1:4)水和氨水,搅拌均匀后加入正硅酸乙酯与石墨烯的质量比为 1.6:1,调节pH值为9,反应温度为25℃,反应4.2小时,进行离心并依次用丙酮和去离子水、去离子水清洗3次获得沉淀;将该沉淀在90oC下干燥2h,以得到包覆有SiO2的石墨烯复合填料。(4)石墨烯/碳酸钙复合填料的制备方法如下:将1份石墨烯加入100ml去离子水中,在800kW超声震动和1300r/min离心速度搅拌下分散200min后制得石墨烯分散液;本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合填料5~10份,功能材料1~5份,石墨烯量子点及多孔石墨烯,光稳定剂0.1~1份,偶联剂5~10份,流平剂0.1~2份,分散润滑剂1~6份和抗氧剂0.1~1份;其中,所述功能材料包括纳米银/TiO2抗菌材料与多壁碳纳米管/纳米ZnO除醛材料;所述复合填料按重量比3:2由石墨烯/ SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料组成;所述石墨烯量子点占聚氨酯的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占聚氨酯的重量百分比为0.5~2%;所述3D打印用聚氨酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)预处理聚氨酯原料:将聚氨酯原料粉碎成300目粉末,分散于纯水中,超声1小时后,边超声边微波辐照1小时;停止超声及微波辐照,洗涤,出料,干燥,即得预处理聚氨酯;(2)制备第一PU母粒:将石墨烯/ SiO2复合填料超声搅拌分散于纯水中,得第一分散液,备用;将石墨烯/碳酸钙复合填料超声搅拌分散于纯水中,得第二分散液,备用;在加热温度下,将五分之三的预处理聚氨酯溶解于有机溶剂中,得到聚氨酯溶液,一分为三得第一份、第二份、第三份聚氨酯溶液,备用;恒温状态下,边高速搅拌边超声第一份聚氨酯溶液,滴加第一分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第二份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加第二分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第三份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加石墨烯量子点溶液,超声搅拌30~60min,得到聚氨酯混合液;将聚氨酯混合液通入喷雾干燥器的贮备槽中,以200~300ml/min的速度将聚氨酯混合液喷射到喷雾干燥器中,干燥得第一PU母粒;(3)制备第二PU母粒:将功能材料超声搅拌分散于纯水中,得功能材料分散液,备用;将多孔石墨烯超声搅拌分散于纯水中,得多孔石墨烯分散液,备用;在加热温度下,将五分之一的预处理聚氨酯溶解于有机溶剂中,得到聚氨酯溶液,一分为二得第四份、第五份聚氨酯溶液;恒温状态下,边高速搅拌边超声第四份聚氨酯溶液,滴加功能材料分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第五份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加多孔石墨烯分散液,超声搅拌30~60min,得到聚氨酯混合液;将聚氨酯混合液通入喷雾干燥器的贮备槽中,以200~300ml/min的速度将聚氨酯混合液喷射到喷雾干燥器中,干燥得第二PU母粒;(4)将剩余预处理聚氨酯,第一PU母粒,第二PU母粒,光稳定剂,偶联剂,流平剂,分散润滑剂和抗氧剂熔融混合后加入到机械研磨粉碎机中,粉碎后得到平均粒径为30~40μm的聚氨酯复合材料粉末;置于95℃下干燥2h;将干燥后的粉末加入双螺杆挤出机,然后冷却成型得到成型线材,收卷,得到3D 打印机用的聚氨酯复合材料。...

【技术特征摘要】
1.一种石墨烯改性增强3D打印用聚氨酯复合材料,其由以下重量份计的原料组成:聚氨酯90~100份,复合填料5~10份,功能材料1~5份,石墨烯量子点及多孔石墨烯,光稳定剂0.1~1份,偶联剂5~10份,流平剂0.1~2份,分散润滑剂1~6份和抗氧剂0.1~1份;其中,所述功能材料包括纳米银/TiO2抗菌材料与多壁碳纳米管/纳米ZnO除醛材料;所述复合填料按重量比3:2由石墨烯/ SiO2复合填料与石墨烯/碳酸钙复合填料组成;所述石墨烯量子点占聚氨酯的重量百分比为0.5~1%,所述多孔石墨烯占聚氨酯的重量百分比为0.5~2%;所述3D打印用聚氨酯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)预处理聚氨酯原料:将聚氨酯原料粉碎成300目粉末,分散于纯水中,超声1小时后,边超声边微波辐照1小时;停止超声及微波辐照,洗涤,出料,干燥,即得预处理聚氨酯;(2)制备第一PU母粒:将石墨烯/ SiO2复合填料超声搅拌分散于纯水中,得第一分散液,备用;将石墨烯/碳酸钙复合填料超声搅拌分散于纯水中,得第二分散液,备用;在加热温度下,将五分之三的预处理聚氨酯溶解于有机溶剂中,得到聚氨酯溶液,一分为三得第一份、第二份、第三份聚氨酯溶液,备用;恒温状态下,边高速搅拌边超声第一份聚氨酯溶液,滴加第一分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第二份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加第二分散液,超声搅拌30~60min;继续滴加第三份聚氨酯溶液,超声搅拌30~60min;继续滴加石墨烯量子点溶液,超声搅拌30~60min,得到聚氨酯混合液;将聚氨酯混合液通入喷雾干燥器的贮备槽中,以200~300ml/min的速度将聚氨酯混合液喷射到喷雾干燥器中,...

【专利技术属性】
技术研发人员:黎淑娟
申请(专利权)人:佛山市高明区诚睿基科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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