當前新一輪科技和產業變革孕育興起,正與我國工業轉型升級形成歷史性交匯。3D打印將傳統產業“減材制造”轉變為增材制造,成為“第三次工業革命最具標志性的生產工具”。
一、兩年62項專利,世界罕見!
我國國立研究所開展3D打印原創性技術研發,搶占增材制造用新型聚合物材料的戰略制高點。
中國科學院化學研究所,近200位人員開展3D打印高分子材料及激光增材制造技術的協同研發,于2014年4月30日一天同時向國家知識產權局提出了56項發明專利申請。到 2015年4月24日已共計提交了62項國內和國際專利申請。
在國家知識產權局的全力支持下,截止到2016年2月23日,56項發明專利申請中已授權19項,其它也均進入實質性審查階段,將陸續獲得授權。這是迄今為止全球范圍內聚焦于增材制造用聚合物材料的最大專利群,由國立研究所主導的專利布局初具雛形,占據了該方向上的先發戰略制高點。
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、感光樹脂、金屬、陶瓷等傳統材料,涉及超高分子量的聚合物極少。激光近凈成型技術應用于極難加工的超高分子量聚合物的增材制造,通過高精度溫度調控激光技術支撐下的多通道樹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,這種技術突破了以犧牲性能換取加工窗口的瓶頸,同時發揮其超高性能的特點。
視頻:通過高精度溫度調控激光 ,使尼龍粉體熔融,直接高速成型。
三、與國家政策方針一致
開展增材制造(3D打印)用新型聚合物材料等關鍵技術研發,符合中共中央提出的第三次工業變革戰略發展方向、中國工業2025、世界工業化發展趨勢,具有占領工業信息化戰略制高點的重要性和緊迫性;同時確立我國在3D打印用聚合物材料制備和加工方面具備自主知識產權的戰略先發優勢,充分發揮增材制造即設計-即打印-即成型-即驗證突出特點,極大地縮短工業設計前期時間,在未來工業設計為先導的工業信息化過程中構筑一項顛覆性技術,為從中國制造到中國智造(中國創造)提供科技基礎支撐。成為當前集基礎研究、重大共性關鍵技術、產業應用全鏈條的典型創新示范之一。
62項發明專利及軟件著作權名稱如下:
一種可用于3D打印的超高分子量等規聚丙烯樹脂及其制備方法和應用 |
一種可用于3D打印的超高分子量無規聚丙烯樹脂及其制備方法和應用 |
一種可用于3D打印的交聯聚丙烯樹脂及其制備方法和應用 |
一種可用于3D打印的高橡膠含量的聚丙烯多相共聚物樹脂及其制備方法和應用 |
一種可用于3D打印的聚丙烯納米復合材料及其制備方法和應用 |
一種可用于3D打印的納米粒子/聚丙烯無規共聚物復合樹脂及其制備方法和應用 |
一種可用于3D打印的含納米粒子的聚丙烯釜內合金及其制備方法和應用 |
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 |
一種高無機物含量的聚酯粉末及其制備方法 |
一種可紫外光交聯的材料及其作為3D打印材料的應用 |
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打印聚己內酯材料及其制備方法 |
一種3D打印改性酚醛樹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材料及其成型方法 |
一種適合3D打印的點擊化學改性殼聚糖材料及其制備方法 |
一種3D打印改性聚醚酮樹脂材料及其制備方法 |
一種實現溫度控制的高分子材料的3D打印方法 |
一種應用光纖耦合輸出激光的3D打印高分子材料系統 |
一種應用皮秒激光精確控溫3D打印高分子材料系統 |
一種應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 |
一種可應用于3D打印的導熱高分子量尼龍粉體及其制備方法 |
一種可應用于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合材料及其制備方法 |
一種α-硅烷交聯線性低密度聚乙烯及其應用 |
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打印的紫外光交聯聚合物材料及其制備方法和應用 |
一種用于3D打印的高填充量微納粉體/聚合物復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聚合物材料及其制備方法和制品 |
一種人造牙齒用復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脂材料及其制備方法和應用 |
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用 |
一種用于3D打印的材料及其制備方法和制品 |
一種實現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V1.0 |
文章來源于中科院,艾邦高分子整理編輯
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