當(dāng)前新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起,正與我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)形成歷史性交匯。3D打印將傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“減材制造”轉(zhuǎn)變?yōu)樵霾闹圃欤?/span>成為“第三次工業(yè)革命最具標(biāo)志性的生產(chǎn)工具”。
一、兩年62項(xiàng)專(zhuān)利,世界罕見(jiàn)!
我國(guó)國(guó)立研究所開(kāi)展3D打印原創(chuàng)性技術(shù)研發(fā),搶占增材制造用新型聚合物材料的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所,近200位人員開(kāi)展3D打印高分子材料及激光增材制造技術(shù)的協(xié)同研發(fā),于2014年4月30日一天同時(shí)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了56項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)。到 2015年4月24日已共計(jì)提交了62項(xiàng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)。
在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的全力支持下,截止到2016年2月23日,56項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)中已授權(quán)19項(xiàng),其它也均進(jìn)入實(shí)質(zhì)性審查階段,將陸續(xù)獲得授權(quán)。這是迄今為止全球范圍內(nèi)聚焦于增材制造用聚合物材料的最大專(zhuān)利群,由國(guó)立研究所主導(dǎo)的專(zhuān)利布局初具雛形,占據(jù)了該方向上的先發(fā)戰(zhàn)略制高點(diǎn)。
二、3D打印、激光熔融——解決(超)高性能和(超)高精度加工
目前3D打印材料大多集中在塑料、感光樹(shù)脂、金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料,涉及超高分子量的聚合物極少。激光近凈成型技術(shù)應(yīng)用于極難加工的超高分子量聚合物的增材制造,通過(guò)高精度溫度調(diào)控激光技術(shù)支撐下的多通道樹(shù)脂粉體熔融模式使得高效快速成型和超大部件加工成為了可能,這種技術(shù)突破了以犧牲性能換取加工窗口的瓶頸,同時(shí)發(fā)揮其超高性能的特點(diǎn)。
視頻:通過(guò)高精度溫度調(diào)控激光 ,使尼龍粉體熔融,直接高速成型。
三、與國(guó)家政策方針一致
開(kāi)展增材制造(3D打印)用新型聚合物材料等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),符合中共中央提出的第三次工業(yè)變革戰(zhàn)略發(fā)展方向、中國(guó)工業(yè)2025、世界工業(yè)化發(fā)展趨勢(shì),具有占領(lǐng)工業(yè)信息化戰(zhàn)略制高點(diǎn)的重要性和緊迫性;同時(shí)確立我國(guó)在3D打印用聚合物材料制備和加工方面具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略先發(fā)優(yōu)勢(shì),充分發(fā)揮增材制造即設(shè)計(jì)-即打印-即成型-即驗(yàn)證突出特點(diǎn),極大地縮短工業(yè)設(shè)計(jì)前期時(shí)間,在未來(lái)工業(yè)設(shè)計(jì)為先導(dǎo)的工業(yè)信息化過(guò)程中構(gòu)筑一項(xiàng)顛覆性技術(shù),為從中國(guó)制造到中國(guó)智造(中國(guó)創(chuàng)造)提供科技基礎(chǔ)支撐。成為當(dāng)前集基礎(chǔ)研究、重大共性關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用全鏈條的典型創(chuàng)新示范之一。
62項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利及軟件著作權(quán)名稱(chēng)如下:
一種可用于3D打印的超高分子量等規(guī)聚丙烯樹(shù)脂及其制備方法和應(yīng)用 |
一種可用于3D打印的超高分子量無(wú)規(guī)聚丙烯樹(shù)脂及其制備方法和應(yīng)用 |
一種可用于3D打印的交聯(lián)聚丙烯樹(shù)脂及其制備方法和應(yīng)用 |
一種可用于3D打印的高橡膠含量的聚丙烯多相共聚物樹(shù)脂及其制備方法和應(yīng)用 |
一種可用于3D打印的聚丙烯納米復(fù)合材料及其制備方法和應(yīng)用 |
一種可用于3D打印的納米粒子/聚丙烯無(wú)規(guī)共聚物復(fù)合樹(shù)脂及其制備方法和應(yīng)用 |
一種可用于3D打印的含納米粒子的聚丙烯釜內(nèi)合金及其制備方法和應(yīng)用 |
一種3D打印芳香族聚酯材料及其制備方法 |
一種3D打印芳香族聚酯材料及其制備方法 |
一種3D打印用復(fù)合材料及其制備方法 |
一種高粘度的3D打印聚酯粉末及其制備方法 |
一種高粘度的3D打印聚酯和聚碳酸酯及其制備方法 |
一種高無(wú)機(jī)物含量的聚酯粉末及其制備方法 |
一種可紫外光交聯(lián)的材料及其作為3D打印材料的應(yīng)用 |
一種三維打印可生物降解聚乳酸材料及其制備方法 |
一種用于三維打印快速成型的光固化不飽和聚酯材料及其制備方法 |
一種低熔體黏度熱塑性聚酰亞胺材料及其3D打印成型方法 |
一種低溫沉積制造3D打印高分子量的聚乳酸類(lèi)多孔材料及其制備方法 |
一種適合3D打印的高性能聚酰亞胺模塑粉材料及其3D打印成型方法 |
一種3D打印聚己內(nèi)酯材料及其制備方法 |
一種3D打印改性酚醛樹(shù)脂材料及其制備方法 |
一種3D打印改性聚氨基酸材料及其制備方法 |
一種適合3D打印的分子量可控的高分子量殼聚糖類(lèi)材料及其成型方法 |
一種適合3D打印的點(diǎn)擊化學(xué)改性殼聚糖材料及其制備方法 |
一種3D打印改性聚醚酮樹(shù)脂材料及其制備方法 |
一種實(shí)現(xiàn)溫度控制的高分子材料的3D打印方法 |
一種應(yīng)用光纖耦合輸出激光的3D打印高分子材料系統(tǒng) |
一種應(yīng)用皮秒激光精確控溫3D打印高分子材料系統(tǒng) |
一種應(yīng)用納秒激光精確控溫3D打印高分子材料的裝置 |
一種用于精確控溫的高分子材料紫外激光3D打印方法及裝置 |
一種可用于3D打印的高粘尼龍粉體及其制備方法 |
一種可應(yīng)用于3D打印的導(dǎo)熱高分子量尼龍粉體及其制備方法 |
一種可應(yīng)用于3D打印的高分子量尼龍粉體及其制備方法 |
一種可用于3D打印的導(dǎo)熱高粘尼龍粉體及其制備方法 |
一種可用于3D打印的高粘尼龍粉體及其制備方法 |
一種可用于3D打印的超高分子量聚(甲基)丙烯酸酯粉體及其制備方法 |
一種可用于3D打印的具有雙-二元粒徑分布的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)粉料及其制備方法 |
一種用于3D打印的超高分子量聚(甲基)丙烯酸酯粉體及其制備方法 |
一種用于3D打印的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)粉料及其制備方法 |
一種可用于3D打印的高分子量聚苯醚粉體及其制備方法 |
一種可用于3D打印的改性聚碳酸亞丙酯材料及其制備方法 |
一種用于3D打印的改性超高分子量聚乙烯及其制備方法 |
一種用于3D打印的改性低密度聚乙烯納米復(fù)合材料及其制備方法 |
一種α-硅烷交聯(lián)線(xiàn)性低密度聚乙烯及其應(yīng)用 |
一種改性高密度聚乙烯3D打印成型材料及其制備方法 |
一種增韌的高密度聚乙烯3D打印成型材料及其制備方法 |
一種3D打印用組合物及其配制和使用方法以及制品 |
一種用于3D打印的電子輻射交聯(lián)聚合物材料及其制備方法和制品 |
一種用于3D打印的紫外光交聯(lián)聚合物材料及其制備方法和應(yīng)用 |
一種用于3D打印的高填充量微納粉體/聚合物復(fù)合材料及其制備方法和制品 |
一種3D打印成型方法 |
一種3D打印成型聚烯烴材料及其制備方法 |
一種用于3D打印的組合物及其制備方法和制品 |
一種用于3D打印的紫外輻射交聯(lián)聚合物材料及其制備方法和制品 |
一種人造牙齒用復(fù)合材料及其制備方法和用途 |
一種3D打印用高分子量聚甲醛粉體及其制備方法 |
一種適用于3D 打印的改性聚苯硫醚樹(shù)脂材料及其制備方法和應(yīng)用 |
一種用于精確控溫的高分子材料紫外激光3D打印方法及裝置 |
一種可用于3D打印的尼龍粉體組合物及其制備方法和應(yīng)用 |
一種用于3D打印的材料及其制備方法和制品 |
一種實(shí)現(xiàn)超高分子量聚合物激光快速成型的裝置及方法 |
一種3D打印高分子材料的精確控溫系統(tǒng)V1.0 |
文章來(lái)源于中科院,艾邦高分子整理編輯
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