供稿人:陳義,魯中良 發(fā)布日期:2018-04-27
固體材料在受熱時通常會膨脹,因為溫度的升高會導(dǎo)致原子間鍵的伸長,而原子間鍵的伸長在宏觀尺度上表現(xiàn)為體積膨脹。同理,當(dāng)固體材料遇冷時,會發(fā)生相應(yīng)的收縮。現(xiàn)階段,有大量固體材料應(yīng)用在光學(xué)儀器、航空航天設(shè)備等高精尖技術(shù)上,材料的這種熱脹冷縮行為會降低設(shè)備的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和可靠性。顯然,固體材料的這種特性不利于生產(chǎn)和使用要求。
由美國勞倫斯利物莫爾國家實驗室(LLNL)、麻省理工學(xué)院(MIT)、南加州大學(xué)、加州大學(xué)洛杉磯分??茖W(xué)家合作,首次3D打印出受熱收縮的全新超材料。 MIT力學(xué)工程教授方絢萊帶領(lǐng)的研究團隊承擔(dān)了該研究的3D打印部分的工作,成型原理如圖1a所示。團隊采用的是顯微立體光刻3D打印技術(shù),類似噴墨打印機和數(shù)字曝光機的結(jié)合。先將不同材料的液滴噴在一個透明窗口上,再通過數(shù)字投影機把圖案分別投射在需要固化的液滴背面。被光照過的區(qū)域就形成固體片狀結(jié)構(gòu),附著在一個樣品支架上,窗口上沒有曝光的液滴則被清除。如此反復(fù),可以得到所需的晶格結(jié)構(gòu)。
圖1 成型設(shè)備及展示圖
這種微晶格具有負(fù)膨脹系數(shù),其設(shè)計靈感來自于具有八面體原子結(jié)構(gòu)耦合運動機制的負(fù)膨脹系數(shù)材料。從每個單元來看,新結(jié)構(gòu)類似斜拉橋的設(shè)計,只是伸縮性好的鋼筋換成了相對柔軟的樹脂,剛度大的橫梁變成了摻銅納米顆粒的樹脂(圖1b和1e)。因不同材料受熱時相對位移不同,受熱時柔軟的樹脂先伸長,直到加固的橫梁也被拉動,使得連接點處向內(nèi)拉伸,帶動整個晶格結(jié)構(gòu)向內(nèi)拉伸(圖1c和1f)??傮w上看,整個空心的點陣結(jié)構(gòu)就呈現(xiàn)收縮,從而表現(xiàn)出獨有的熱收縮特性。成型的晶格結(jié)構(gòu)二維圖如1d和1f所示。
晶格結(jié)構(gòu)變形原理圖如圖2所示,在圖2a中展示了這種微晶格結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵節(jié)點,圖2b中標(biāo)明關(guān)鍵節(jié)點的兩條分叉變形路徑,并結(jié)合圖2c中,通過比較摻有不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)銅的樹脂材料熱應(yīng)力變形,來確定銅納米顆粒的添加量。這個新型結(jié)構(gòu)在降溫后還可恢復(fù)之前體積,能反復(fù)使用。
圖2 微晶格成型原理圖
受熱發(fā)生變化的樹脂仍然遵循了熱脹冷縮的常識,但是獨特的結(jié)構(gòu)設(shè)計給觀察者呈現(xiàn)出相反的視覺效果,該研究成果適用于制造在溫度變化較大的環(huán)境中工作的精密部件,如遇熱脹冷縮產(chǎn)生焦距漂移的光學(xué)鏡頭、微芯片和高精光學(xué)儀器等,這種超材料將具有廣泛的應(yīng)用前景。