PL446209A1 - Nowe kompozytowe materiały polilaktydowe napełniane pyłem metalicznym i tlenkami metali, modyfikowane związkami krzemoorganicznymi oraz sposób ich wytwarzania - Google Patents

Nowe kompozytowe materiały polilaktydowe napełniane pyłem metalicznym i tlenkami metali, modyfikowane związkami krzemoorganicznymi oraz sposób ich wytwarzania

Info

Publication number
PL446209A1
PL446209A1 PL446209A PL44620923A PL446209A1 PL 446209 A1 PL446209 A1 PL 446209A1 PL 446209 A PL446209 A PL 446209A PL 44620923 A PL44620923 A PL 44620923A PL 446209 A1 PL446209 A1 PL 446209A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
weight
filler
polylactide
concentrate
amount
Prior art date
Application number
PL446209A
Other languages
English (en)
Other versions
PL248643B1 (pl
Inventor
Bogna Sztorch
Robert Przekop
Daria Pakuła
Ewa Gabriel
Original Assignee
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu filed Critical Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu
Priority to PL446209A priority Critical patent/PL248643B1/pl
Publication of PL446209A1 publication Critical patent/PL446209A1/pl
Publication of PL248643B1 publication Critical patent/PL248643B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y70/00Materials specially adapted for additive manufacturing
    • B33Y70/10Composites of different types of material, e.g. mixtures of ceramics and polymers or mixtures of metals and biomaterials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/01Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
    • C08K3/013Fillers, pigments or reinforcing additives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/04Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids, e.g. lactones
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02Elements
    • C08K3/08Metals
    • C08K2003/0812Aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals
    • C08K2003/2265Oxides; Hydroxides of metals of iron
    • C08K2003/2272Ferric oxide (Fe2O3)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals
    • C08K2003/2265Oxides; Hydroxides of metals of iron
    • C08K2003/2275Ferroso-ferric oxide (Fe3O4)

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia są nowe materiały kompozytowe materiały polilaktydowe napełniane pyłem metalicznym i tlenkami metali, modyfikowane związkami krzemoorganicznymi oraz sposób ich wytwarzania, mające zastosowanie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Nowy kompozytowy filament do druku 3D techniką FDM stanowi osnowa polimerowa z polilaktydu w ilości 93,25% wagowych — 86,5% wagowych, napełniacz oraz modyfikator krzemoorganiczny. Sposób wytwarzania kompozytu, polega na tym, że proces przebiega w trzech etapach: w pierwszym etapie wytwarza się koncentrat poprzez homogenizację napełniacza w postaci pyłu Al lub tlenków żelaza (Fe2O3 lub Fe3O4) w ilości 25% wagowych - 50% wagowych i polilaktydu (PLA) w ilości 75% wagowych - 50% wagowych w temperaturach przetwarzania polimeru do uzyskania jednorodnego układu, a następnie granuluje, w drugim etapie koncentraty miesza się z substancjami krzemoorganicznymi w ilości 2% wagowych na koncentrat w formie oleju i wprowadza do osnowy kompozytu przy pomocy wytłaczarki, z następczym granulowaniem otrzymując koncentrat do dalszego rozcieńczania, w trzecim etapie koncentrat rozcieńcza się czystym polimerem PLA w odpowiedniej proporcji umożliwiającej uzyskanie pożądanego stężenia napełniacza i modyfikatora i wytłacza filament do końcowych stężeń: 6,25% - 12,5% wagowych napełniacza i 0,25% - 1% wagowych modyfikatora.
PL446209A 2023-09-23 2023-09-23 Nowy kompozytowy filament do druku 3D techniką FDM oraz sposób jego wytwarzania PL248643B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL446209A PL248643B1 (pl) 2023-09-23 2023-09-23 Nowy kompozytowy filament do druku 3D techniką FDM oraz sposób jego wytwarzania

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL446209A PL248643B1 (pl) 2023-09-23 2023-09-23 Nowy kompozytowy filament do druku 3D techniką FDM oraz sposób jego wytwarzania

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL446209A1 true PL446209A1 (pl) 2025-03-24
PL248643B1 PL248643B1 (pl) 2026-01-05

Family

ID=95065082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL446209A PL248643B1 (pl) 2023-09-23 2023-09-23 Nowy kompozytowy filament do druku 3D techniką FDM oraz sposób jego wytwarzania

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL248643B1 (pl)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL433343A1 (pl) * 2020-03-26 2021-09-27 Politechnika Wrocławska Kompozyt termoplastyczny i sposób otrzymywania kompozytu termoplastycznego na bazie polilaktydu do zastosowanego w technice przyrostowej
CN115386209A (zh) * 2022-08-17 2022-11-25 万华化学(宁波)有限公司 一种应用于3d打印领域的长效留香型pla线材及其制备方法和用途

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL433343A1 (pl) * 2020-03-26 2021-09-27 Politechnika Wrocławska Kompozyt termoplastyczny i sposób otrzymywania kompozytu termoplastycznego na bazie polilaktydu do zastosowanego w technice przyrostowej
CN115386209A (zh) * 2022-08-17 2022-11-25 万华化学(宁波)有限公司 一种应用于3d打印领域的长效留香型pla线材及其制备方法和用途

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
B. SZTORCH I INNI,: "Polymers 2022, 14, 5493. DOI: 10.3390/polym14245493", „THE INFLUENCE OF ORGANOFUNCTIONAL SUBSTITUENTS OF SPHEROSILICATES ON THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF PLA/TIO2 COMPOSITES USED IN 3D PRINTING (FDM/FFF)" *
B. SZTORCH I INNI,: "Scientifc Reports 13, 14156 (2023), 29.08.2023r., DOI: 10.1038/s41598-023-40784-4 |", „TRIMMING FLOW, PLASTICITY, AND MECHANICAL PROPERTIES BY CUBIC SILSESQUIOXANE CHEMISTRY" *

Also Published As

Publication number Publication date
PL248643B1 (pl) 2026-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Panda et al. Investigation of the properties of alkali-activated slag mixes involving the use of nanoclay and nucleation seeds for 3D printing
Ahmad et al. A review of natural fiber-based filaments for 3D printing: filament fabrication and characterization
Youssf et al. Influence of mixing procedures, rubber treatment, and fibre additives on rubcrete performance
Chaves Figueiredo et al. Mechanical behavior of printed strain hardening cementitious composites
Souza et al. Role of temperature in 3D printed geopolymers: Evaluating rheology and buildability
UST896051I4 (en) Zjl fxx mss mss^h disperstbzg,osi for making microporous materials
Mai et al. Large particle 3D concrete printing—a green and viable solution
PL446209A1 (pl) Nowe kompozytowe materiały polilaktydowe napełniane pyłem metalicznym i tlenkami metali, modyfikowane związkami krzemoorganicznymi oraz sposób ich wytwarzania
Ahmad et al. Irianto; Ghazali, I. Application of Taguchi Method to Optimize the Parameter of Fused Deposition Modeling (FDM) Using Oil Palm Fiber Reinforced Thermoplastic Composites. Polymers 2022, 14, 2140
Nan et al. Advancing structural reinforcement in 3D-printed concrete: Current methods, challenges, and innovations
Yuan et al. Factors influencing the properties of extrusion-based 3D-printed alkali-activated fly ash-slag mortar
Petousis et al. Enhanced engineering and biocidal polypropylene filaments enabling melt reduction of AgNO3 through PVP agent: A scalable process for the defense industry with MEX additive manufacturing
Bharat et al. Structural and mechanical performance of material extrusion-based 3D printed PLA/Lawsonia inermis composite
de Azevedo et al. Compressive strength of reduced concrete specimens considering dimensional distortion of coarse aggregates
CN105111788A (zh) 一种改性锑尾矿渣及其用途及与废旧塑料制成的复合板
CN107189256A (zh) 一种采用纳米插层制备的高阻透药用pvc硬片及其制备方法
CN105331012A (zh) 一种以磷石膏为填料生产的pvc型材
Tao et al. Enhancing mechanical performance of twin-pipe printable concrete using a binary binder system
Vargas et al. Effects of incorporating fine aggregates and polypropylene microfibres on the cracking control of 3D printed cementitious mixtures
KR101160594B1 (ko) 인조라임스톤 및 그 제조방법
Mallikarjuna et al. Applications of additive manufacturing in construction and building industries
PL245248B1 (pl) Kompozyt termoplastyczny i sposób otrzymywania kompozytu termoplastycznego na bazie polilaktydu do zastosowania w technice przyrostowej
Sasamori et al. Influence of lignin type on the characterization of natural fiber polymer composites
DE102006022553A1 (de) Verfahren zur Herstellung eines künstlichen ultraleichten Aggregats unter Verwendung von rohem Abwasserschlamm
PL446764A1 (pl) Kompozyt o znacznie podwyższonej udarności na osnowie polilaktydu modyfikowany okta(3-tiopropylo)silseskwioksanem oraz sposób jego wytwarzania na drodze wtrysku