열-가역 네트워크 구조를 기반으로 한 FDM 3D 프린팅용 초분자형 조성물

    公开(公告)号:KR101747534B1

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:KR1020150138857

    申请日:2015-10-02

    Inventor: 정재우 안소영

    Abstract: 본발명은, 열-가역네트워크의구조를기반으로한 FDM 3D 프린팅용초분자형조성물에관한것으로서, 보다상세히는, 말단에다중수소결합가능한단분자가구비된선형올리고머및 말단에다중수소결합가능한단분자가구비된비선형올리고머에서선택되는 1종이상인올리고머들을포함하고, 상기올리고머들이상호간 수소결합하여이루어지는초분자가교체를포함하는것을특징으로한다. 가교구조를지님에도열에의한방사가가능하며, 상대적으로낮은온도에서출력이가능하므로에너지효율, 안정성면에서가정용 3D 프린터에적합하다. 온도상승에따라가교체는올리고머가되므로빠른출력속도와이에따른출력물의정밀도를향상시킬수 있다. 따라서출력물의후가공이필요하지않고빠른시간내에제품을얻을수 있다. 아울러최종출력물은다중수소결합에의한가교구조를지녀높은기계적물성을보인다. 특히이들은생분해성물질을기반으로하여제조되었으므로환경유해성이없으며친환경적제품에기여할수 있다.

    초분자형 공중합체 형성법을 이용한 고인성 바이오폴리머 및 이의 제조 방법
    3.
    发明授权
    초분자형 공중합체 형성법을 이용한 고인성 바이오폴리머 및 이의 제조 방법 有权
    高分子高分子聚合物的超分子共聚物形成及其制备

    公开(公告)号:KR101808961B1

    公开(公告)日:2017-12-13

    申请号:KR1020160142118

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 본발명은초분자형공중합체형성법을이용한고인성바이오폴리머및 이의제조방법을개시한다. 본발명에따르면, 선형유기올리고머말단에다중수소결합가능한단분자가도입된선형유기초분자체및 연성의선형올리고머말단에다중수소결합가능한단분자가구비된연성의선형초분자체가미리설정된혼합비율로혼합되며, 상기선형유기초분자체및 상기연성의선형초분자체각각의말단에구비된단분자의상호간 수소결합에의해초분자형공중합체를형성하여제조된고인성바이오폴리머를제공할수 있다.

    Abstract translation: 本发明和使用形成超分子共聚物的方法公开了韧性生物聚合物和它们的制备方法。 根据本发明,混合在延展性的设置有线状的有机低聚物端EDA氘安装平台分子预定的混合比体线性超分子被引入到柔性单分子可能可用的线性yugicho筛和氘结合EDA线性低聚物端, 线性yugicho分子筛和高的制造成本,以形成通过氢键具有在每个doendan分子之间的超分子共聚物结束软的线性超分子体可以提供韧性生物聚合物。

    열-가역 네트워크 구조를 기반으로 한 FDM 3D 프린팅용 초분자형 조성물
    4.
    发明公开
    열-가역 네트워크 구조를 기반으로 한 FDM 3D 프린팅용 초분자형 조성물 有权
    基于热可逆网络结构的FDM 3D打印超分子组合物

    公开(公告)号:KR1020170039835A

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:KR1020150138857

    申请日:2015-10-02

    Inventor: 정재우 안소영

    Abstract: 본발명은, 열-가역네트워크의구조를기반으로한 FDM 3D 프린팅용초분자형조성물에관한것으로서, 보다상세히는, 말단에다중수소결합가능한단분자가구비된선형올리고머및 말단에다중수소결합가능한단분자가구비된비선형올리고머에서선택되는 1종이상인올리고머들을포함하고, 상기올리고머들이상호간 수소결합하여이루어지는초분자가교체를포함하는것을특징으로한다. 가교구조를지님에도열에의한방사가가능하며, 상대적으로낮은온도에서출력이가능하므로에너지효율, 안정성면에서가정용 3D 프린터에적합하다. 온도상승에따라가교체는올리고머가되므로빠른출력속도와이에따른출력물의정밀도를향상시킬수 있다. 따라서출력물의후가공이필요하지않고빠른시간내에제품을얻을수 있다. 아울러최종출력물은다중수소결합에의한가교구조를지녀높은기계적물성을보인다. 특히이들은생분해성물질을기반으로하여제조되었으므로환경유해성이없으며친환경적제품에기여할수 있다.

    Abstract translation: 本发明中,热涉及基于可逆网络,并且更具体地,EDA线性低聚物,并配备了单分子可能氘键EDA末端重氢的末端键合的单分子可能对结构的FDM三维打印超分子型组合物 其中包含选自所提供的非线性低聚物的一种物质形式的低聚物的超分子和通过低聚物的氢键形成的超分子被取代。 也可以使用具有交联结构的单侧热电偶,因为它可以在相对较低的温度下输出,所以它在能源效率和稳定性方面适合于家用3D打印机。 随着温度的升高,取代成为低聚物,可以提高输出速度,从而提高输出精度。 因此,可以在短时间内获得产品而无需输出的后处理。 另外,最终打印输出通过多个氢键显示具有交联结构的高机械性质。 特别是它们是以可生物降解材料为基础制造的,因此它们对环境无害,并可为环保产品做出贡献。

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