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行业新知 | 《Ceramics International》高固体含量立体光刻3D打印陶瓷型芯浆料的优化及91香蕉视频超污

行业新知 | 《Ceramics International》高固体含量立体光刻3D打印陶瓷型芯浆料的优化及91香蕉视频超污

  • 分类:资讯中心
  • 发布时间:2024-06-07 10:34
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【概要描述】

行业新知 | 《Ceramics International》高固体含量立体光刻3D打印陶瓷型芯浆料的优化及91香蕉视频超污

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行业新知

近日,Qiaolei Li团队在《Ceramics International》发表了题为Optimisation and application of high solid loading stereolithography 3D printing ceramic cores slurry的研究,优化陶瓷浆料,实现高固相含量和低粘度,成功制备复杂结构的陶瓷核心,并研究烧结温度对性能的影响。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272884223035393
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研究内容

目前,陶瓷型芯一般采用热压注射工艺法,该工艺需要生产模具,周期长,成本高,不能制备结构复杂的陶瓷芯片。
这篇文章主要讨论了陶瓷芯片的制备过程,重点介绍了基于光固化3D打印技术的高固体含量、低粘度陶瓷浆料的优化。还研究了调整树脂添加比例,树脂与树脂、树脂与陶瓷颗粒之间的作用机制,并成功获得了适用于复杂结构陶瓷芯片制备的陶瓷浆料。还探讨了陶瓷芯片的弯曲强度、烧结收缩率和孔隙率等性能,并为在工业领域广泛91香蕉视频超污三维打印陶瓷技术提供了理论基础。
△图1,固化3D打印陶瓷型芯制备工艺。

△图2,不同浆料的粘度对剪切速率曲线。

△图3,不同浆料的稳定性:(a)H2/H0值对时间曲线;(b)沉降后观察结果的图像(T = 156 h)。

△图4,不同浆料的固化特性:(a)固化深度与曝光能量曲线;(b)精度尺寸与曝光能量曲线。

△图5,浆料反应机理:(a)不同浆料和原始粉末的FT-IR光谱;(b)聚合反应的示意图;(c)不同浆料中的固体粉末分布。

△图6,具有不同固体负载的浆料的粘度对剪切速率:(a)固体负载小于65体积%;(b)固体负载小于60体积%。

△图7,粘度对固体负载的依赖性:(a)剪切速率为6.735 s-1时的Krieger-Doughnard模型;(b)与其他浆料的比较。

△图8,具有不同固体载量的浆料的稳定性:(a)H1/H 0值对时间曲线;(b)沉降后观察结果的图像(T = 60 d)。

△图9,具有不同固体负载的浆料的固化特性:(a)固化深度与曝光能量的曲线;(b)精度尺寸与曝光能量的曲线。

△图10,不同固相含量浆料的固化特性:(a)不同曝光功率对固化深度的影响;(b)不同曝光时间对固化深度的影响。

△图11,不同固体含量陶瓷型芯的性能:(a)收缩率和体积密度;(b)抗弯强度和开孔率。

△图12,具有不同固体负载的陶瓷型芯的SEM。

△图13,不同烧结温度下陶瓷型芯的性能:(a)抗弯强度;(b)体积密度和开孔率;(c)不同方向的收缩率;(d)陶瓷型芯。

研究结论

1,随着浆料中总功能团数的减少,浆料粘度降低,固化性能提高,HDDA:TMPTA的最佳添加比为6:2。随着固含量的增加,体系的粘度增大,稳定性提高,固含量为60vol%时,体系的固化性能最好。
2,当用紫外光照射树脂时,c = c双键打开。随着浆料中功能团的增加,双键的开环程度逐渐降低。同时,树脂与固体粉末之间也发生了键能反应。
3,随着烧结温度的升高,体积密度逐渐增大,开气孔率逐渐减小。陶瓷型芯在1250 ℃下具有优异的性能,抗弯强度分别为21.26 MPa(25 ℃)和30.44 MPa(1500 ℃)。开孔率为21.16%。长度、宽度和高度的收缩率分别为7.54%、7.96%和11.16%。

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