熱固性材料實現3D打印
- 分類:行業新聞
- 發布時間:2020-03-25 18:24
【概要描述】東華大學材料學院某教授團隊在3D打印熱固性材料領域取得重要進展,他們將鹽粒和熱固性材料預聚物結合為可3D打印的“復合墨水”,可實現多種熱固性材料(例如交聯聚酯、聚氨酯、環氧樹脂)的直接擠出式3D打印。
熱固性材料實現3D打印
【概要描述】東華大學材料學院某教授團隊在3D打印熱固性材料領域取得重要進展,他們將鹽粒和熱固性材料預聚物結合為可3D打印的“復合墨水”,可實現多種熱固性材料(例如交聯聚酯、聚氨酯、環氧樹脂)的直接擠出式3D打印。
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東華大學材料學院某教授團隊在3D打印熱固性材料領域取得重要進展,他們將鹽粒和熱固性材料預聚物結合為可3D打印的“復合墨水”,可實現多種熱固性材料(例如交聯聚酯、聚氨酯、環氧樹脂)的直接擠出式3D打印。
3D打印技術可快速高效地制造精細復雜的立體結構,在諸多領域均展示出良好應用前景。熱固性材料具有出色的力學性能、熱穩定性和耐化學性,然而大多數熱固性材料(尤其是非光固化類材料)的成型都需要較長的交聯過程,難以匹配3D打印的連續化制造方式。
對此,該團隊提出了一種新穎的策略,將鹽粒和熱固性材料預聚物結合為可3D打印的“復合墨水”,鹽粒在3D打印過程中起到增稠劑的作用,保證順利打印成型;在熱固化過程中,鹽粒又起到增強劑的作用,實現打印的三維立體結構在高溫高真空交聯過程中保形;在打印過程中鹽粒固化成型后,可方便地被水溶解除去,從而又作為致孔劑獲得了多孔結構。加入食鹽的靈感來源于土木工程中常用的混凝土材料,水泥混入一定比例的石子、沙子等填充材料后可以加固支撐結構,提高抗壓強度。 該團隊表示,該策略具有良好的通用性,可以實現多種熱固性材料的直接擠出式3D打印,所打印出來的結構還具有常規3D打印難以獲得的微孔。
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