3D打印技術(shù)又被稱為增材制造,3D打印技術(shù)和刺激響應(yīng)材料的結(jié)合又被稱為4D打印技術(shù)。不同于3D打印的靜態(tài)結(jié)構(gòu),4D打印技術(shù)制備的材料是一種可以在外界刺激下隨時(shí)間變形的結(jié)構(gòu)。在刺激響應(yīng)材料中,形狀記憶聚合物是一種最為常用的4D打印材料。由于難以制備打印墨水,利用打印技術(shù)制備高性能形狀記憶聚合物少有報(bào)道。雙酚A型氰酸酯作為一種高性能的聚合物材料,具有高強(qiáng)度、高轉(zhuǎn)變溫度、低吸水率、抗輻射等一系列的優(yōu)點(diǎn)。已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在航天航空等領(lǐng)域,比如雷達(dá)罩、機(jī)翼等。但是由于雙酚A型氰酸酯材料在有機(jī)溶劑中的難溶性等問題,也一直限制著氰酸酯材料的3/4D。
近日,由中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所王齊華研究員,王廷梅研究員所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)和蘭州理工大學(xué)的張建強(qiáng)教授,在國際知名期刊Chemical Engineering Journal上發(fā)表了題為“3D Printing of a Versatile Applicability Shape Memory Polymer with High Strength and High Transition Temperature”的文章,第一通訊作者為張耀明研究員,第一作者為碩士研究生唐張張。該工作通過對環(huán)氧和氰酸酯進(jìn)行預(yù)聚,雙鍵的光固化和結(jié)構(gòu)的熱固化的三步策略,首次實(shí)現(xiàn)了雙酚A型氰酸酯的3/4D打印。而且制備的墨水可以適用于數(shù)字光固化(DLP)和直接墨水書寫(DIW)兩種打印方式。打印的結(jié)構(gòu)具有極低的體積收縮率,高強(qiáng)度,高轉(zhuǎn)變溫度,優(yōu)異的形狀記憶效應(yīng)。這項(xiàng)工作為氰酸酯材料以及其他高性能的材料的3/4D打印提供了新的思路。
圖1 打印過程以及兩種打印方式
1、墨水流變性能的測試
DLP和DIW 3D打印都需要合適的粘度,液體單體通常是首選,通過調(diào)整比例制備了3種打印墨水。將 HADA和NVP添加到PCG可以將粘度從最高的15 Pa·s降低到最低的0.1 Pa·s(圖 2a、b),這種粘度適合于DLP印刷。剪切稀化使墨水易于通過噴嘴擠出,觸變行為為打印后的墨水提供了有效的支持。在圖 2a 中,3D 打印油墨的粘度隨著 PCG 含量的增加而增加,Ink3的粘度為0.68 Pa·s,遠(yuǎn)高于Ink1 (0.1 Pa·s)和Ink2 (0.45 Pa·s)。較低的粘度導(dǎo)致擠出后形狀保真度低,因此只有Ink3適合DIW印刷(圖 2a)。這一結(jié)果表明Ink3的多功能性。由于氰酸酯在室溫下反應(yīng)輕微,PCG在存放7天和14天后粘度顯著增加,最大粘度增加到635.37Pa·s(圖2b)。然而,加入HADA和NVP與PCG形成的墨水(Ink1、Ink 2和Ink 3)表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性,室溫避光保存7天和14天后的粘度與剛制備時(shí)相同。光固化油墨良好的穩(wěn)定性為長期儲存后可廣泛使用提供了實(shí)際意義。
圖2 墨水的粘度,流變特性和打印的結(jié)構(gòu)在熱固化后的體積收縮率
2、打印結(jié)構(gòu)的熱穩(wěn)定性和形狀記憶效應(yīng)測試
如圖3,DLP 3D打印IPN的熱穩(wěn)定性遠(yuǎn)高于具有NVP的光交聯(lián)HADA,5%wt 的質(zhì)量損失分別發(fā)生在318.2℃和222.8℃。相比之下,未固化的 CG2 在熱固化前在184.6℃發(fā)生10% 的質(zhì)量損失,這證實(shí)了 3D 打印氰酸酯的高熱穩(wěn)定性,這是由于IPN結(jié)構(gòu)和三嗪。CG0(交聯(lián)的NVP-HADA)的Tr為109℃,而IPN結(jié)構(gòu)材料的Tr在164.8℃~175.7℃的范圍內(nèi)。此外,這三個(gè)IPN樣品中僅觀察到一個(gè)Tr峰,這證明最終形成的聚合物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是IPN結(jié)構(gòu),而不是微相分離的結(jié)構(gòu)。
圖3 打印的材料的熱穩(wěn)定性,轉(zhuǎn)變溫度和形狀記憶效應(yīng)
3、形狀記憶效應(yīng)演示
3D打印形狀記憶氰酸酯聚合物—4D打印氰酸酯聚合物。Ink1打印了螺旋彈簧(圖 4a)。證明了彈簧的良好 SME,彈簧可以被壓縮或拉伸,并且由于高 Rr,螺旋彈簧在 78 秒內(nèi)恢復(fù)(圖 4a)。Ink2打印了一個(gè)“C”形輪廓的密封圈,SME允許密封圈在210℃的溫度下變形,如圖4b所示,形狀恢復(fù)發(fā)生在87s當(dāng)它被加熱到210℃時(shí)?梢越鉀Q安裝剛性密封圈的問題,特別是對于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的密封圈。智能模具作為一種可以多次重復(fù)利用的模具,具有較大的應(yīng)用前景。在這里,花生形狀的模具被 3D打印以展示智能模具的應(yīng)用(圖4c和圖4d。。將浸有光固化油墨的芳綸纖維纏繞在模具周圍。然后對帶有模具的芳綸線施加紫外線燈照射120 s以固化樹脂并整合纖維/樹脂復(fù)合材料(圖 4cⅱ)。模具在200℃下可變形為長條狀,便于脫模。再次加熱至200℃時(shí),81s內(nèi)恢復(fù)原狀。這為不同領(lǐng)域具有應(yīng)用前景的高強(qiáng)度SMP鋪平了道路。
圖4 打印的結(jié)構(gòu)的形狀記憶演示及應(yīng)用
原文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.134211
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