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

    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33Y—ADDITIVE 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
    • B33Y70/00—Materials specially adapted for additive manufacturing
    • B33Y70/10—Composites of different types of material, e.g. mixtures of ceramics and polymers or mixtures of metals and biomaterials
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/01—Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
    • C08K3/013—Fillers, pigments or reinforcing additives
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L67/00—Compositions of polyesters obtained by reactions forming a carboxylic ester link in the main chain; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L67/04—Polyesters derived from hydroxycarboxylic acids, e.g. lactones
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/02—Elements
    • C08K3/08—Metals
    • C08K2003/0812—Aluminium
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18—Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20—Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22—Oxides; Hydroxides of metals
    • C08K2003/2265—Oxides; Hydroxides of metals of iron
    • C08K2003/2272—Ferric oxide (Fe2O3)
    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18—Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20—Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22—Oxides; Hydroxides of metals
    • C08K2003/2265—Oxides; Hydroxides of metals of iron
    • C08K2003/2275—Ferroso-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
Ji et al. A 3D printed ready-mixed concrete power distribution substation: materials and construction technology
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
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
CN112592526A (zh) 一种磷石膏-废塑料复合型材及其制备方法和应用
Li et al. Mechanical properties of 3D-printed carbon fiber-reinforced cement mortar
Fu et al. Study on synergistic improvement of rheological properties of magnesium oxysulfate cement slurry by additives
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
Yurchenko et al. Study of Deformation and Strength Characteristics of Highly Filled Sand–Polymer Composites Based on Regenerated Thermoplastics
Tao et al. Enhancing mechanical performance of twin-pipe printable concrete using a binary binder system
Singh et al. Manufacturing processes for the development of engineered wood–A mini-review
KR101160594B1 (ko) 인조라임스톤 및 그 제조방법
Belini et al. Density profile as a tool in assessing quality of new composite
PL245248B1 (pl) Kompozyt termoplastyczny i sposób otrzymywania kompozytu termoplastycznego na bazie polilaktydu do zastosowania w technice przyrostowej
Yadav et al. Evaluating mechanical strength of three dimensional printed PLA parts by free form fabrication
Sasamori et al. Influence of lignin type on the characterization of natural fiber polymer composites
O'Leary et al. The effect of semi-curing on infused laminate interfacial properties
Eyercioğlu et al. Effect of carbon fiber additive on tensile properties of large scale additive manufactured (LSAM) ABS single wall parts
Triyono et al. The effect of extruder pressure of 3D bioprinter on hardness and compressive of scaffold bovine hydroxyapatite