Consumibles de Impresión 3D de Baja Temperatura PCL Biodegradable ProDuction con Punto de Fusión de 60 Grados Material para Pluma de Impresión PCL
Precio por pieza incluyendo entrega a México
Variaciones
Extrusion graDe 3D printing consumables materials 25kg
Especificaciones del producto
País natal
United states
Nombre
PCL
Fabricante (origen)
Usa su wei
Marca
800C, Usa su wei
Nivel de uso
3D printing consumables
Especificaciones del producto
Extrusion graDe 3D printing consumables materials
Especificaciones de embalaje
25kg
País natal
United states
Nombre
PCL
Fabricante (origen)
Usa su wei
Marca
800C, Usa su wei
Nivel de uso
3D printing consumables
Especificaciones del producto
Extrusion graDe 3D printing consumables materials
Especificaciones de embalaje
25kg
País natal
United states
Nombre
PCL
Fabricante (origen)
Usa su wei
Marca
800C, Usa su wei
Nivel de uso
3D printing consumables
Especificaciones del producto
Extrusion graDe 3D printing consumables materials
Especificaciones de embalaje
25kg
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir

Descripción del Producto
    • Información del producto
    • Nombre del producto:Materiales especiales consumibles para impresión PCL/3D
    • Color: color verdadero
  • Introducción:
    PCL:Poli(ε–caprolactona)
    La policaprolactona presenta buena biodegradabilidad, biocompatibilidad y no es tóxica, y se utiliza ampliamente como material biodegradable médico y sistema de liberación controlada de fármacos. Puede emplearse en ingeniería de tejidos como sistema de liberación sostenida de fármacos.
    El desarrollo de la tecnología de impresión 3D ha planteado nuevos requisitos para los materiales de impresión 3D. Tomando como ejemplo la tecnología de moldeo por extrusión de fusión, es necesario considerar exhaustivamente el tamaño de la mecha de plástico y el rendimiento del moldeo para diseñar la temperatura de la boquilla. Si desea imprimir piezas huecas grandes, puede considerar cómo separar el material de relleno en el centro del material de la superficie. También puede considerar que los dos tengan una buena adhesión antes de la separación para evitar el colapso del material de la superficie. Los consumibles de impresión 3D existentes incluyen principalmente ácido poliláctico, ABS, PA, PVA, etc. Debido a las limitaciones de los materiales anteriores, los materiales de ácido poliláctico son caros y fáciles de deformar por encima de 55 °C; ABS (terpolímero de ácido acrílico/butadieno/estireno), un plástico de ingeniería común, tiene un fuerte olor de procesamiento y es fácil de deformar durante el proceso de extrusión; PA es un material de nailon, que es caro, difícil de procesar, tiene un fuerte olor de procesamiento y tiene un mal entorno de procesamiento; Los materiales de PVA solubles en agua se utilizan principalmente para la impresión con una pequeña cantidad de materiales de soporte, y su descomposición facilita la producción de gases tóxicos durante el procesamiento. La policaprolactona (PCL) es un producto desarrollado por DICELL Chemical Industry. Su punto de fusión es de 59-64 °C, su temperatura de transición vítrea es de -60 °C, su temperatura ortopédica es de 60-70 °C y su temperatura de descomposición es de 200 °C. A temperatura ambiente, presenta un estado gomoso y una buena estabilidad térmica. Además, su cadena molecular es relativamente regular, con buena flexibilidad y procesabilidad. Sus características destacadas son su buena biocompatibilidad, biodegradabilidad y permeabilidad, lo que lo hace ampliamente utilizado en el campo de los biomateriales y puede emplearse como portador de fármacos de liberación controlada, marco para medios de cultivo celular y tisular, etc. El PCL presenta ventajas como su no toxicidad, baja temperatura de fusión, buena estabilidad térmica, biodegradabilidad y liberación de un olor penetrante no tóxico durante el proceso de fusión, lo que cumple con los requisitos de los materiales de impresión 3D. Sin embargo, el mercado necesita materiales de impresión 3D con buena resistencia mecánica. En el caso del PCL, la blandura de su estructura hace que su resistencia como material de soporte sea insuficiente, como en el caso de los stents ortopédicos. Por lo tanto, es necesario seleccionar modificadores adecuados para mejorar las propiedades mecánicas del PCL, como la resistencia al impacto, la tenacidad y la resistencia a la fluencia, que son consideraciones fundamentales, para que el PCL sea más adecuado para su uso como material de impresión 3D. Elementos de realización técnica: El propósito de la presente invención es proporcionar un material de PCL imprimible en 3D y un método de preparación para el mismo. El PCL se mezcla en estado fundido con un agente de reticulación de moléculas pequeñas, un estabilizador y otros componentes en diferentes proporciones para lograr modificaciones de reticulación, endurecimiento y fortalecimiento, y finalmente se obtiene un material de PCL que puede usarse para impresión 3D. Para lograr el propósito de la invención anterior, la presente invención proporciona las siguientes soluciones técnicas: (1) Un material de policaprolactona (PCL) imprimible en 3D, que comprende los siguientes componentes en partes en peso: 85-95 partes de policaprolactona, 1-5 partes de un agente de reticulación, 2-10 partes de un relleno inorgánico y 0,5-1 parte de un estabilizador. (2) El agente de reticulación se selecciona entre peróxido de benzoilo y acrilato de tetraalquil butilo; el relleno inorgánico es uno o más de dióxido de nanosilicio, nanocarbonato de calcio, nanotubos de carbono, grafito y grafeno. El estabilizador térmico es uno o más de fosfitos y estabilizadores de calcio y zinc. Las ventajas de la presente invención son: (1) El material de PCL modificado de la presente invención tiene buena resistencia al impacto y tenacidad, y el producto impreso mediante tecnología de impresión 3D es dimensionalmente estable y resistente al impacto. (2) El PCL tiene las ventajas de ser no tóxico, biodegradable y no tener un olor penetrante tóxico durante el proceso de fusión, lo que cumple bien con los requisitos de los materiales de impresión 3D. Realizaciones específicas La presente invención describe un material de policaprolactona (PCL) que se puede usar para la impresión 3D, que se describe con más detalle mediante realizaciones específicas a continuación, pero la presente invención no se limita a las siguientes realizaciones. Ejemplo 1 (1) Un material de PCL para impresión 3D comprende los siguientes componentes en partes en peso: 90 partes de policaprolactona, 5 partes de un agente de reticulación, 5 partes de un relleno inorgánico y 1,0 partes de un estabilizador. (2) En la presente invención, el agente reticulante se refiere a sustancias que pueden actuar como puente entre moléculas lineales, permitiendo así que múltiples moléculas lineales se unan y reticulen para formar una estructura de red; específicamente, sustancias que promueven o regulan la formación de enlaces covalentes o iónicos entre cadenas moleculares de polímeros. El agente reticulante opcional de la presente invención incluye, entre otros: peróxido de benzoilo y acrilato de tetraalquil butilo. (3) El relleno inorgánico descrito en la presente invención es dióxido de nanosilicio. Además, el relleno inorgánico también puede actuar como agente nucleante. (4) El estabilizador térmico de la presente invención es uno o más de los siguientes: fosfitos y estabilizadores de calcio y zinc. Ejemplo 2 (1) Un material de PCL para impresión 3D comprende los siguientes componentes en partes en peso: 95 partes de policaprolactona, 2 partes de un agente reticulante, 3 partes de un relleno inorgánico y 0,5 partes de un estabilizador.

    Características principales

    El PCL es un polímero semicristalino. Es un poliéster con la estructura [CH2-(CH2)4-COO]n obtenido por polimerización por apertura de anillo de ε-caprolactona con catalizador de titanio, iniciador dihidroxílico o trihidroxílico. Es un sólido cristalino incoloro de bajo peso molecular. Su punto de fusión es 59-64℃ y su temperatura de transición vítrea es -60℃. Hay 5 grupos metileno no polares -CH2 y un grupo éster polar -COO- en su unidad repetitiva estructural, es decir, -(COO-CH2CH2CH2CH2CH2CH2——)Pn. Por lo tanto, la estructura éster se descompone fácilmente por microorganismos o enzimas en la naturaleza, y los productos finales son CO2 y H2O. La función de memoria de forma del PCL proviene principalmente de la existencia de dos fases incompatibles dentro del material: una fase estacionaria que mantiene la forma del producto moldeado y una fase reversible que experimenta un cambio reversible de ablandamiento y endurecimiento con los cambios de temperatura. Bajo la acción del esfuerzo de recuperación, la fase estacionaria restaurará el producto a su forma inicial.

    aplicación principal

    El desarrollo y la amplia aplicación de PCL

    El PCL tiene buena termoplasticidad y procesabilidad de moldeo, y puede fabricarse en fibras, láminas, etc. por extrusión, moldeo por soplado o moldeo por inyección, y se utiliza como suturas quirúrgicas, equipos médicos y materiales de embalaje de alimentos. Además, la policaprolactona tiene las ventajas de biodegradabilidad, permeabilidad a fármacos, biocompatibilidad y fácil disponibilidad de materias primas, y se utiliza ampliamente en la investigación de portadores de liberación controlada biodegradables. El implante anticonceptivo de larga duración CaproF está hecho de policaprolactona utilizada por el Instituto de Ingeniería Biomédica del China Union Medical College. Sus estudios sobre la cinética de liberación de fármacos y la farmacocinética de CaproF in vitro e in vivo demostraron que tiene el efecto de liberación estable de fármacos a largo plazo y puede mantener concentraciones estables de fármaco en sangre durante dos años in vivo.
    De manera similar, la policaprolactona también se utiliza ampliamente en preparaciones farmacéuticas microencapsuladas. Dado que las preparaciones farmacéuticas microencapsuladas tienen los efectos de reducir la toxicidad y los efectos secundarios de los fármacos, prevenir la inactivación de los fármacos, reducir el número de medicamentos y la administración dirigida de fármacos, los sistemas de liberación de fármacos microencapsulados poliméricos se han utilizado ampliamente en sistemas de liberación de fármacos. El uso de sistemas de liberación de fármacos microencapsulados poliméricos para tratar enfermedades difíciles como el cáncer se está convirtiendo en un punto de investigación común a nivel internacional.
    La policaprolactona tiene una tasa de degradación lenta, alta resistencia inicial y resistencia mecánica duradera, lo que la hace más adecuada como biomaterial para fijación interna de fracturas y para fabricar un dispositivo interno de fijación ósea. En la última década, con el desarrollo de la liberación controlada de fármacos y la tecnología de ingeniería tisular, los materiales degradables se han desarrollado rápidamente, y su rango de aplicación abarca casi todos los implantes no permanentes, incluyendo portadores de liberación controlada de fármacos, suturas quirúrgicas, dispositivos de fijación de fracturas, materiales de reparación de órganos, piel artificial, membranas quirúrgicas antiadherentes e ingeniería tisular y celular.
    Panorama: En resumen, como representante de materiales biodegradables emergentes, la policaprolactona y sus copolímeros tienen buenas perspectivas de desarrollo. Se cree que con el progreso de una gran cantidad de estudios, la demanda de policaprolactona aumentará. Actualmente, hay pocos productos nacionales de policaprolactona, pero con el desarrollo de la economía, la política industrial nacional se inclinará aún más hacia la industria de protección ambiental, y la industria de protección ambiental se desarrollará rápidamente. Los materiales poliméricos biodegradables seguirán esta tendencia y tendrán una perspectiva de mercado muy amplia. Los principales proveedores de PCL
    En China, las principales empresas incluyen la japonesa Daicel, la británica Perstrop y la alemana BASF.

    Tabla de propiedades de prueba

    Detalles del producto

    Poliol de policaprolactona PCL

    Como un poliol de poliéster, sus características principales son: buenas propiedades mecánicas, especialmente en términos de resistencia al desgaste y recuperación elástica. Comparado con los polioles de poliéter, tiene mejor resistencia a la intemperie y al calor, y tiene mejor resistencia a la hidrólisis que el poliéster de ácido adípico. El desarrollo y la amplia aplicación de PCL

    El PCL tiene buena termoplasticidad y procesabilidad de moldeo, y puede fabricarse en fibras, láminas, etc. por extrusión, moldeo por soplado o moldeo por inyección, y se utiliza como suturas quirúrgicas, equipos médicos y materiales de embalaje de alimentos. Además, la policaprolactona tiene las ventajas de biodegradabilidad, permeabilidad a fármacos, biocompatibilidad y fácil disponibilidad de materias primas, y se utiliza ampliamente en la investigación de portadores de liberación controlada biodegradables. El implante anticonceptivo de larga duración CaproF está hecho de policaprolactona utilizada por el Instituto de Ingeniería Biomédica del China Union Medical College. Sus estudios sobre la cinética de liberación de fármacos y la farmacocinética de CaproF in vitro e in vivo demostraron que tiene el efecto de liberación estable de fármacos a largo plazo y puede mantener concentraciones estables de fármaco en sangre durante dos años in vivo.
    De manera similar, la policaprolactona también se utiliza ampliamente en preparaciones farmacéuticas microencapsuladas. Dado que las preparaciones farmacéuticas microencapsuladas tienen los efectos de reducir la toxicidad y los efectos secundarios de los fármacos, prevenir la inactivación de los fármacos, reducir el número de medicamentos y la administración dirigida de fármacos, los sistemas de liberación de fármacos microencapsulados poliméricos se han utilizado ampliamente en sistemas de liberación de fármacos. El uso de sistemas de liberación de fármacos microencapsulados poliméricos para tratar enfermedades difíciles como el cáncer se está convirtiendo en un punto de investigación común a nivel internacional.
    La policaprolactona tiene una tasa de degradación lenta, alta resistencia inicial y resistencia mecánica duradera, lo que la hace más adecuada como biomaterial para fijación interna de fracturas y para fabricar un dispositivo interno de fijación ósea. En la última década, con el desarrollo de la liberación controlada de fármacos y la tecnología de ingeniería tisular, los materiales degradables se han desarrollado rápidamente, y su rango de aplicación abarca casi todos los implantes no permanentes, incluyendo portadores de liberación controlada de fármacos, suturas quirúrgicas, dispositivos de fijación de fracturas, materiales de reparación de órganos, piel artificial, membranas quirúrgicas antiadherentes e ingeniería tisular y celular.
    Panorama: En resumen, como representante de materiales biodegradables emergentes, la policaprolactona y sus copolímeros tienen buenas perspectivas de desarrollo. Se cree que con el progreso de una gran cantidad de estudios, la demanda de policaprolactona aumentará. Actualmente, hay pocos productos nacionales de policaprolactona, pero con el desarrollo de la economía, la política industrial nacional se inclinará aún más hacia la industria de protección ambiental, y la industria de protección ambiental se desarrollará rápidamente. Los materiales poliméricos biodegradables seguirán esta tendencia y tendrán una perspectiva de mercado muy amplia. Los principales proveedores de PCL
    En China, las principales empresas incluyen la japonesa Daicel, la británica Perstrop y la alemana BASF.



    método de procesamiento

    Proceso de extrusiónTemperatura del cilindro: 70-80 grados. Temperatura de la boquilla: 80 grados, temperatura del molde: 20 grados, presión de extrusión: 50-170Mpa







PCL产品1_conew1PCL产品3_conew1
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