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Updated: Jul 24, 2025

08:28
Stereolithographic 3D Printing with Renewable Acrylates
Published on: September 12, 2018
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研究修饰环氧树脂和3D打印材料的特性
Zhen-Guo Yan1, Zhen-Ping Wang1,2, Ying-Ying Liu1
1School of Safety Science and Engineering, Xi'an University of Science and Technology, 58, Yanta Mid. Rd., Xi'an 710054, Shaanxi, PR China.
ACS omega
|July 3, 2023
概括
对环氧树脂的有机改性提高了机械性能和耐热性. 这种改进减少了固化收缩,提高了印刷精度,同时增加了性和玻璃过渡温度.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 环氧树脂被广泛使用,但遭受诸如固化收缩和有限性的问题.
- 有机化合物具有独特的特性,例如热稳定性和灵活性.
- 将有机部分移植到聚合物骨干上是一种提高材料性能的策略.
研究的目的:
- 使用异二酸盐 (IPDI),基油 (HSO) 和基乙烯酸盐 (HEA) 合成一种有机中间体.
- 为了实现环氧树脂的有机改性,通过化学地将-Si-O-组移植到侧链中.
- 系统地研究这种修改对环氧树脂的机械性能,耐热性和微观形态的影响.
主要方法:
- 一种有机中间体的制备.
- 在环氧树脂上化学接种中间体.
- 机械性能的表征 (例如,冲击强度,破裂时的延长,拉伸强度).
- 热分析以确定玻璃过渡温度 (GTT) 和降解温度 (T50%,Tmax).
- 微形态分析.微形态分析.
主要成果:
- 有机改造降低了固化收缩率,提高了印刷精度.
- 冲击强度 (IS) 增加了32.8%,破裂时的延长 (EAB) 增加了8.65%.
- 断裂模式从脆性转变为柔性,尽管拉伸强度 (TS) 降低.
- 玻璃过渡温度 (GTT) 增加了8.46°C.
- 热降解温度 (T50%和Tmax) 分别增加了1.9°C和6°C.
结论:
- 有机改造有效地提高了环氧树脂的机械性能和热稳定性.
- 改进的性能,包括增强的性和耐热性,使改性树脂适合先进的应用.
- 这种修改提供了一条可行的途径,可以根据特定的工程需求量身定制环氧树脂性能.

