使用树脂粉粒体的三维造型物制造方法、三维造型物及树脂粉粒体

    公开(公告)号:CN116887973A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202280017187.9

    申请日:2022-02-22

    Abstract: 本发明提供一种使用树脂粉粒体通过粉末床熔合方式制造三维造型物的方法,树脂粉粒体包含树脂粉末(A)和流动助剂(B),树脂粉末(A)的球形度为80以上且100以下,树脂粉末(A)的D80粒径为60μm以下,D20粒径为1μm以上,相对于树脂粉末(A)100质量份,包含大于0.01质量份且小于5质量份的流动助剂(B),并且该方法是按照下述(a)工序至(c)工序的顺序反复进行:(a)使形成三维造型物的槽的工作台下降0.01mm以上且小于0.10mm的范围下降;(b)向形成三维造型物的槽供给树脂粉粒体,并层叠树脂粉粒体;(c)对树脂粉粒体赋予热能,选择性地使其熔融烧结。在三维成型中,可以得到在层叠树脂粉粒体的面方向上的表面粗糙度以及在层叠树脂粉粒体的高度方向上的表面粗糙度小的造型物。

    嵌段共聚物及其制造方法、环氧树脂组合物及其固化物及半导体密封材料

    公开(公告)号:CN110637047A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201880032630.3

    申请日:2018-05-24

    Abstract: 一种聚硅氧烷-聚亚烷基二醇嵌段共聚物,是使具有选自羧酸酐基、羟基、环氧基、羧基和氨基中的任一官能团的聚硅氧烷(A)、以及具有选自羧酸酐基、羟基、羧基、氨基、环氧基、硫醇基和异氰酸酯基中的任一官能团的聚亚烷基二醇(B)反应而获得的聚硅氧烷-聚亚烷基二醇嵌段共聚物,将嵌段共聚物设为100质量%,来源于聚硅氧烷(A)的结构的含量为20质量%以上且90质量%以下。本发明的聚硅氧烷-聚亚烷基二醇嵌段共聚物在配合于环氧树脂的情况下,在环氧树脂中均质地微分散,可以抑制嵌段共聚物从所得的环氧树脂固化物的渗出,可以实现环氧树脂固化物的低应力化和韧性提高。此外,由将嵌段共聚物添加于环氧树脂引起的流动性的降低也被抑制。由此,作为表面活性剂、树脂改性剂等各种添加剂也是有用的,特别适合作为半导体密封材料用的低应力化剂。

    导电性微粒
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104937674A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201480005206.1

    申请日:2014-01-14

    Abstract: 一种导电性微粒,包含聚合物微粒和导电层,所述导电层是用金属在该聚合物微粒表面形成被膜而得的,所述导电性微粒的特征在于,导电性微粒的5%位移时的弹性模量(E)在1~100MPa的范围。特别是在9.8mN负荷时的导电性微粒的变形回复率(SR)在0.1~13%的范围,粒径分布指数在1~3的范围,粒径在0.1~100μm的范围的情况下,在柔性基盘用的导电性粘接剂用途等中能够获得连接可靠性优异的导电性微粒。

    聚合物微粒及其制造方法
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104059236A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410283022.3

    申请日:2011-09-27

    Abstract: 本发明涉及聚合物微粒的制造方法以及通过该方法制造的聚合物微粒,所述聚合物微粒的制造方法的特征在于,使将聚合物A、聚乙烯醇类和有机溶剂进行溶解混合时相分离成以聚合物A为主成分的溶液相和以聚乙烯醇类为主成分的溶液相这两相的体系,在100℃以上形成乳液后,使该乳液与聚合物A的不良溶剂接触,从而使聚合物A析出。能够高品质并且稳定地制造包含高耐热的聚合物的各种聚合物的微粒,可以采用简便的方法来稳定地获得粒径分布小的微粒。本发明的微粒为特别适合于形成薄型液晶显示器所使用的反射板的凹凸的材料。

    聚合物微粒的制造方法
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103140540B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201180046425.0

    申请日:2011-09-27

    Abstract: 本发明涉及聚合物微粒的制造方法以及通过该方法制造的聚合物微粒,所述聚合物微粒的制造方法的特征在于,使将聚合物A、聚乙烯醇类和有机溶剂进行溶解混合时相分离成以聚合物A为主成分的溶液相和以聚乙烯醇类为主成分的溶液相这两相的体系,在100℃以上形成乳液后,使该乳液与聚合物A的不良溶剂接触,从而使聚合物A析出。能够高品质并且稳定地制造包含高耐热的聚合物的各种聚合物的微粒,可以采用简便的方法来稳定地获得粒径分布小的微粒。本发明的微粒为特别适合于形成薄型液晶显示器所使用的反射板的凹凸的材料。

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