TU Wien開發(fā)了高分辨率3D打印堅(jiān)韌光聚合物的方法
時(shí)間:2018-07-09 23:45 來源:中國(guó)3D打印網(wǎng) 作者:中國(guó)3D打印網(wǎng) 閱讀:次
奧地利維也納技術(shù)大學(xué)(TU Wien)開發(fā)了一種新方法,用于定制均勻交聯(lián)堅(jiān)韌的甲基丙烯酸酯基光聚合物的高分辨率3D打印。

許多涂料,包括牙齒填料,清漆和印刷油墨,都用光固化,但不能生產(chǎn)出均勻的定制的聚合物網(wǎng)絡(luò)。即使您管理它,材料也會(huì)變脆,這限制了將光聚合物用于3D打印,生物醫(yī)學(xué)和微電子等應(yīng)用的能力。
在Angewandte Chemie期刊上,研究人員發(fā)表了一篇題為“乙烯基磺酸酯:高效鏈轉(zhuǎn)移劑用于3D無瑕疵光敏聚合物印刷的鏈轉(zhuǎn)移劑”的論文,該論文解釋了一種基于甲基丙烯酸酯,均勻交聯(lián),定制,堅(jiān)韌的聚合物的制作方法 - 即使在高分辨率下進(jìn)行3D打印。
通過光引發(fā)自由基聚合形成網(wǎng)絡(luò)使得定制網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)幾乎沒有自由。由此產(chǎn)生的不均勻網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和這種玻璃類網(wǎng)絡(luò)的脆性材料行為限制了光聚合物在3D打印,生物醫(yī)學(xué)和微電子學(xué)中的商業(yè)應(yīng)用。酯活化的乙烯基磺酸酯(EVS)用于快速形成定制的基于甲基丙烯酸酯的網(wǎng)絡(luò)。由EVS誘導(dǎo)的鏈轉(zhuǎn)移步驟降低了光聚合物的動(dòng)力學(xué)鏈長(zhǎng)度,從而將凝膠點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩霓D(zhuǎn)化率,這導(dǎo)致收縮應(yīng)力降低和總轉(zhuǎn)化率更高。由此產(chǎn)生的更均勻的網(wǎng)絡(luò)是材料高韌性的原因。 EVS促進(jìn)幾乎無延遲聚合的獨(dú)特性質(zhì)可歸因于在轉(zhuǎn)移步驟后不形成可聚合雙鍵的事實(shí),如在經(jīng)典鏈轉(zhuǎn)移劑中常見的那樣。激光閃光光解,理論計(jì)算和光反應(yīng)器研究用于闡明EVS的快速鏈轉(zhuǎn)移反應(yīng)和特殊調(diào)節(jié)能力。最終的光聚合物網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)出改善的機(jī)械性能,使EVS成為堅(jiān)韌光聚合物3D打印的杰出候選者。
光固化通常是自由基鏈聚合,其中光能將引發(fā)劑分裂成攻擊單體的自由基。然后,形成新的自由基,通過攻擊更多的單體并與它們結(jié)合而成為增長(zhǎng)的聚合物網(wǎng)絡(luò)的起點(diǎn)。
更好地控制自由基光聚合的新方法和產(chǎn)品的材料性質(zhì)往往會(huì)減慢固化過程,這對(duì)于3D打印來說并不理想。短照射階段對(duì)于高空間分辨率和經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)時(shí)間是至關(guān)重要的。
由維也納技術(shù)大學(xué)(奧地利)的Robert Liska領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種新方法,用于定制生產(chǎn)基于甲基丙烯酸酯的光聚合物而不會(huì)抑制固化過程。他們的方法使用酯活化的乙烯基磺酸酯(EVS)作為鏈轉(zhuǎn)移劑,因?yàn)樗梢匀菀椎貜钠渥陨淼囊徊糠稚戏蛛x以激活該過程。
如果不斷增長(zhǎng)的聚合物網(wǎng)絡(luò)攻擊EVS而不是另一種單體,則會(huì)形成中間體,并迅速分裂形成網(wǎng)絡(luò)中終止的聚合物鏈和高反應(yīng)性基團(tuán)(甲苯磺;,這反過來又會(huì)引發(fā)新的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。添加的EVS越多,聚合物網(wǎng)絡(luò)的平均鏈長(zhǎng)就越短。由于較短的聚合物鏈保持較長(zhǎng)的移動(dòng)性,因此在固化過程中收縮裂縫的危險(xiǎn)顯著降低。
與常規(guī)鏈轉(zhuǎn)移劑相反,在該新方法中聚合不受抑制,因?yàn)椴淮嬖诜(wěn)定的中間體或可逆的反應(yīng)步驟。分離出甲苯磺;怯欣摹為了測(cè)試它,研究人員使用甲基丙烯酸酯共聚物建立了類似支架的樣品結(jié)構(gòu)。厚度為50μm的各個(gè)層在結(jié)構(gòu)中在空間上很好地分辨。該材料非常均勻,堅(jiān)固但具有彈性和抗沖擊性,具有高拉伸強(qiáng)度?梢酝ㄟ^更改添加的EVS數(shù)量來調(diào)整這些屬性。沒有EVS,材料太脆,無法進(jìn)行3D打印。這種新方法為堅(jiān)韌的光聚合物制備用于生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用,例如用于組織生長(zhǎng)和牙齒填充的形狀記憶聚合物。

許多涂料,包括牙齒填料,清漆和印刷油墨,都用光固化,但不能生產(chǎn)出均勻的定制的聚合物網(wǎng)絡(luò)。即使您管理它,材料也會(huì)變脆,這限制了將光聚合物用于3D打印,生物醫(yī)學(xué)和微電子等應(yīng)用的能力。
在Angewandte Chemie期刊上,研究人員發(fā)表了一篇題為“乙烯基磺酸酯:高效鏈轉(zhuǎn)移劑用于3D無瑕疵光敏聚合物印刷的鏈轉(zhuǎn)移劑”的論文,該論文解釋了一種基于甲基丙烯酸酯,均勻交聯(lián),定制,堅(jiān)韌的聚合物的制作方法 - 即使在高分辨率下進(jìn)行3D打印。
通過光引發(fā)自由基聚合形成網(wǎng)絡(luò)使得定制網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)幾乎沒有自由。由此產(chǎn)生的不均勻網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和這種玻璃類網(wǎng)絡(luò)的脆性材料行為限制了光聚合物在3D打印,生物醫(yī)學(xué)和微電子學(xué)中的商業(yè)應(yīng)用。酯活化的乙烯基磺酸酯(EVS)用于快速形成定制的基于甲基丙烯酸酯的網(wǎng)絡(luò)。由EVS誘導(dǎo)的鏈轉(zhuǎn)移步驟降低了光聚合物的動(dòng)力學(xué)鏈長(zhǎng)度,從而將凝膠點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩霓D(zhuǎn)化率,這導(dǎo)致收縮應(yīng)力降低和總轉(zhuǎn)化率更高。由此產(chǎn)生的更均勻的網(wǎng)絡(luò)是材料高韌性的原因。 EVS促進(jìn)幾乎無延遲聚合的獨(dú)特性質(zhì)可歸因于在轉(zhuǎn)移步驟后不形成可聚合雙鍵的事實(shí),如在經(jīng)典鏈轉(zhuǎn)移劑中常見的那樣。激光閃光光解,理論計(jì)算和光反應(yīng)器研究用于闡明EVS的快速鏈轉(zhuǎn)移反應(yīng)和特殊調(diào)節(jié)能力。最終的光聚合物網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)出改善的機(jī)械性能,使EVS成為堅(jiān)韌光聚合物3D打印的杰出候選者。
光固化通常是自由基鏈聚合,其中光能將引發(fā)劑分裂成攻擊單體的自由基。然后,形成新的自由基,通過攻擊更多的單體并與它們結(jié)合而成為增長(zhǎng)的聚合物網(wǎng)絡(luò)的起點(diǎn)。
更好地控制自由基光聚合的新方法和產(chǎn)品的材料性質(zhì)往往會(huì)減慢固化過程,這對(duì)于3D打印來說并不理想。短照射階段對(duì)于高空間分辨率和經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)時(shí)間是至關(guān)重要的。
由維也納技術(shù)大學(xué)(奧地利)的Robert Liska領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種新方法,用于定制生產(chǎn)基于甲基丙烯酸酯的光聚合物而不會(huì)抑制固化過程。他們的方法使用酯活化的乙烯基磺酸酯(EVS)作為鏈轉(zhuǎn)移劑,因?yàn)樗梢匀菀椎貜钠渥陨淼囊徊糠稚戏蛛x以激活該過程。
如果不斷增長(zhǎng)的聚合物網(wǎng)絡(luò)攻擊EVS而不是另一種單體,則會(huì)形成中間體,并迅速分裂形成網(wǎng)絡(luò)中終止的聚合物鏈和高反應(yīng)性基團(tuán)(甲苯磺;,這反過來又會(huì)引發(fā)新的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。添加的EVS越多,聚合物網(wǎng)絡(luò)的平均鏈長(zhǎng)就越短。由于較短的聚合物鏈保持較長(zhǎng)的移動(dòng)性,因此在固化過程中收縮裂縫的危險(xiǎn)顯著降低。
與常規(guī)鏈轉(zhuǎn)移劑相反,在該新方法中聚合不受抑制,因?yàn)椴淮嬖诜(wěn)定的中間體或可逆的反應(yīng)步驟。分離出甲苯磺;怯欣摹為了測(cè)試它,研究人員使用甲基丙烯酸酯共聚物建立了類似支架的樣品結(jié)構(gòu)。厚度為50μm的各個(gè)層在結(jié)構(gòu)中在空間上很好地分辨。該材料非常均勻,堅(jiān)固但具有彈性和抗沖擊性,具有高拉伸強(qiáng)度?梢酝ㄟ^更改添加的EVS數(shù)量來調(diào)整這些屬性。沒有EVS,材料太脆,無法進(jìn)行3D打印。這種新方法為堅(jiān)韌的光聚合物制備用于生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用,例如用于組織生長(zhǎng)和牙齒填充的形狀記憶聚合物。
(責(zé)任編輯:admin)
最新內(nèi)容
- ·納米纖維涂層管狀支架骨再生的生物3D打
- ·中美合作團(tuán)隊(duì)《Science》子刊: 3D打印
- ·內(nèi)燃機(jī)增材再制造修復(fù)技術(shù)綜述
- ·高性能金屬激光增材制造裝備及工藝開發(fā)
- ·西安交大與哈佛大學(xué)合作研發(fā)水凝膠/彈
- ·仿真技術(shù)與3D打印推動(dòng)液壓元件性能升級(jí)
- ·科學(xué)家使用超聲波來改善生物3D打印組織
- ·關(guān)于DMD激光熔覆3D打印技術(shù)的仿真模擬
- ·可用于選區(qū)激光燒結(jié)的納米增強(qiáng)聚合物復(fù)
- ·倫敦帝國(guó)理工學(xué)院:低成本電化學(xué)多金屬
熱點(diǎn)內(nèi)容
- ·CLIP連續(xù)液界制造技術(shù):顛覆性的光固化
- ·納米級(jí)3D打印,國(guó)內(nèi)在雙光子聚合技術(shù)領(lǐng)
- ·盤點(diǎn)2016上半年九大尖端3D打印技術(shù)
- ·3D模型庫(kù)Sketchfab推出使用VR頭盔瀏覽3
- ·揭秘藍(lán)光英諾整套3D生物打印血管技術(shù)
- ·技術(shù)革新:德國(guó)IFAM開發(fā)金屬FDM 3D打印
- ·新型金屬3D打印技術(shù)XJET,噴射成型
- ·納米纖維涂層管狀支架骨再生的生物3D打
- ·低熔點(diǎn)金屬3D打印技術(shù)研究與應(yīng)用
- ·SLM 3D打印技術(shù)新突破,可生產(chǎn)高強(qiáng)度延