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聚酰亞胺作為一種特種工程材料,具有優(yōu)異的機械性能、耐高溫性、抗化學(xué)腐蝕及優(yōu)良介電特性,已廣泛應(yīng)用在航空、航天、微電子、納米、液晶、分離膜、激光等領(lǐng)域。然而,對于聚酰亞胺開展復(fù)雜成形與數(shù)字加工極為困難,造成其應(yīng)用對象受限。因此,發(fā)展高性能、適用于3D打印的聚酰亞胺墨水材料將具有廣泛應(yīng)用潛能。
近兩年,國內(nèi)外已數(shù)篇關(guān)于3D打印聚酰亞胺的報道(J. Mater. Chem. A. 2017, 5, 16307; Adv. Mater. 2017, 1701240; ACS Macro Lett. 2018, 7, 4, 493-497. ; ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 41, 34828-34833),但其要么成形后尺寸收縮太大,要么與傳統(tǒng)聚酰亞胺材料性能相差較遠,其實際應(yīng)用仍受到較大限制。因此,高性能聚酰亞胺增材制造正在成為國內(nèi)外3D打印及裝備領(lǐng)域面臨的重要挑戰(zhàn)和研究重點之一。
近日,中科院蘭州化學(xué)物理研究所固體潤滑國家重點實驗室王曉龍教授的3D打印摩擦器件研究團隊和江南大學(xué)機械學(xué)院劉禹教授的精密智能系統(tǒng)工程團隊合作,成功開發(fā)了一種適用于高性能聚酰亞胺增材制造的紫外輔助直書寫工藝(Direct Ink Writing of High Performance Architectured Polyimides with Low Dimensional Shrinkage. Adv. Eng. Mater. 2019, 1801314)。
本工作中,研究人員建立一種新型的“光固化聚酰胺酸前驅(qū)體+熱酰亞胺化”策略,提出利用UV-輔助直書寫打?。║V-DIW)技術(shù)完成高性能聚酰亞胺的直接三維復(fù)雜成形,實現(xiàn)了相關(guān)的材料制造與裝備工藝技術(shù)專利創(chuàng)新。
圖1. 直書寫增材制造聚酰亞胺墨水制備方法及原理
該3D打印聚酰亞胺材料的機械性能、耐熱性及熱機械性能在領(lǐng)域內(nèi)首次達到傳統(tǒng)PI材料的80%,尺寸收縮率僅為6%(同于FDM、SLA等主流3D打印技術(shù))。圖2. 直書寫增材制造聚酰亞胺功能器件及應(yīng)用
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