供稿人:高爽、苗愷 供稿單位:西安交通大學(xué)機(jī)械制造系統(tǒng)工程國家重點(diǎn)實驗室 發(fā)布日期:2024-04-23
由于聚合物之前在聚合物泡沫生產(chǎn)中的應(yīng)用,以及他們的市場可用性、易加工性和強(qiáng)度重量比優(yōu)勢顯著,聚合物迅速融入到這種結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)中。市場中的聚合物泡沫大多數(shù)是開孔泡沫結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)的制造技術(shù)很難制造出復(fù)雜的細(xì)胞結(jié)構(gòu),伴隨著熱膨脹微球、納米顆粒填充的長絲的發(fā)展,采用3D打印方式制備發(fā)泡材料成為重要研究課題。通過FFF工藝制備泡沫結(jié)構(gòu)難以在微觀水平上精確控制細(xì)胞形態(tài),研究團(tuán)隊旨在通過使用FFF工藝的新型發(fā)泡長絲通過控制打印溫度實現(xiàn)對泡沫結(jié)構(gòu)的控制。采用熱塑性彈性體和熱膨脹微球復(fù)合材料制成適于生產(chǎn)發(fā)泡零件的可發(fā)泡長絲,研究了材料打印參數(shù)對其性能的影響。
文中使用的發(fā)泡長絲為NFE長絲,由TPE-A與未發(fā)生膨脹的熱膨脹微球(TEM)復(fù)合制成。
圖1 FFF工藝制備樣品流程
圖2 不同噴嘴溫度下的打印試樣
綜合差示掃描量熱法(DSC)、掃描電子顯微鏡(SEM)等實驗結(jié)果最終得到該類熱膨脹微球(TEM)的膨脹曲線。NFE長絲的DSC分析表明,長絲的軟化與熔化溫度低于TEM的開始膨脹溫度,且在一個溫度范圍內(nèi),材料將保持無泡沫、開始產(chǎn)生泡沫與最終崩潰三個階段的變化。
圖3 TEM膨脹曲線
這項研究涉及到新型發(fā)泡長絲的物理特性及通過FFF工藝在微觀水平上精確產(chǎn)生閉細(xì)胞形態(tài)的能力。在FFF過程中,TEM的膨脹降低了樣品的密度,增加了樣品的尺寸,同時減小了沉積線和層之間的空隙。因此可以通過調(diào)整FFF工藝參數(shù)來控制多孔部件的樣品密度。實驗結(jié)果表明,3D打印樣品的密度降低主要通過提高打印機(jī)噴嘴溫度進(jìn)行控制,并且可以用Gompertz函數(shù)用來預(yù)測密度降低關(guān)于溫度的函數(shù)。一系列的結(jié)果證明這種發(fā)泡長絲能夠在較低打印溫度下生產(chǎn)具有較高拉伸強(qiáng)度的樣品,并且可以通過密度預(yù)測函數(shù)調(diào)整最終樣件密度。這使得發(fā)泡長絲在制造梯度結(jié)構(gòu)方面具有應(yīng)用潛力。