Glashaltige Zubereitung zur Verwendung bei einem additiven Fertigungsverfahren und damit hergestellter Formkörper

Zubereitung, insbesondere Druckpaste für den 3D-Druck, umfassend eine Zubereitung mit zumindest einem polymerisierbaren Monomer und darin dispergierten Glaspartikeln, wobei die Glaspartikel ein Mehrkomponentenglas umfassen und die Glaspartikel eine kumulierte Partikelgrößenverteilung aufweisen, wobe...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Treis, Philipp, Müller, Lars, Leugner, Sebastian, Mangold, Stephanie
Format: Patent
Sprache:ger
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Beschreibung
Zusammenfassung:Zubereitung, insbesondere Druckpaste für den 3D-Druck, umfassend eine Zubereitung mit zumindest einem polymerisierbaren Monomer und darin dispergierten Glaspartikeln, wobei die Glaspartikel ein Mehrkomponentenglas umfassen und die Glaspartikel eine kumulierte Partikelgrößenverteilung aufweisen, wobei die kumulierte Partikelgrößenverteilung der Fraktion Q3real, welche eine zufällige Stichprobe mit n Partikelfraktionen darstellt, wobei n größer als 100 gewählt wird, von der idealen kumulativen Andreassen-Verteilungsfunktion Q3-Andreasseneinen quadratischen Abstand δ2δ2=1n∑v=1n[Q3,real(d)−Q3,Andreassen(d)]2von weniger als 0,03 aufweist, wobei die ideale kumulative Andreassen-Verteilungsfunktion Q3, Andreassen,(d)die GleichungQ3(d)=(dD)qerfüllt wobei d die Teilchengröße, D die maximale Teilchengröße und q ein Verteilungskoeffizient ist und wobei der Verteilungskoeffizient q im Bereich zwischen 0,2 und 0,5 liegt und die Glaspartikel eine mittlere, kumulierte und auf das Partikelvolumen bezogene Partikelform aufweisen, deren Roundness 0,3 bis 0,9, und/oder deren Circularity 0,6 bis 0,95 beträgt. The invention relates to a preparation, more particularly a printing paste for 3D printing. The preparation comprises at least one polymerisable monomer and, therein dispersed, glass particles made of multi-component glass. The glass particles have a cumulated particle size distribution, wherein the cumulated particle size distribution of fraction Q3real, which represents a random sample with n particle fractions, from the ideal cumulative Andreassen distribution function Q3-Andreassen has a square distance δ2 (I), of less than 0.03, wherein the ideal cumulative Andreassen distribution function Q3, Andreassen, (d) satisfies the equation (II), wherein the particle size D is the maximum particle size and q is a distribution coefficient and wherein the distribution coefficient q is in the range between 0.2 and 0.5.