通过RAFT过程调整3D打印对象的机械性能:从链式增长到阶段式增长
Xiaofeng Pan1, Jiajia Li1, Zhuang Li1
1State and Local Joint Engineering Laboratory for Novel Functional Polymeric Materials, Jiangsu Key Laboratory of Advanced Functional Polymer Design and Application, Department of Polymer Science and Engineering, College of Chemistry, Chemical Engineering and Materials Science, Soochow University, Suzhou, 215123, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|January 17, 2024
概括
研究人员使用可逆添加-碎片化链转移 (RAFT) 聚合开发了光诱导的3D打印. 它们精确地控制了材料的机械性能,实现了广泛的Young Young.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 3D打印技术的发展
背景情况:
- 使用可逆添加-碎片化链传输 (RAFT) 的光诱导3D打印提供了多功能材料制造.
- 精确控制3D打印对象的机械性能对于先进的应用至关重要.
- 目前基于RAFT的3D打印方法在微调材料特性方面面临挑战.
研究的目的:
- 展示一种用于光诱导3D打印的新RAFT阶段增长聚合方法.
- 为了精确控制3D打印材料的机械性能.
- 探索聚合机制的可调性和由此产生的材料特性.
主要方法:
- 使用 RAFT 渐进增长聚合物化与双功能的桑酸和乙烯酸乙烯基单体.
- 采用摄影诱导的3D打印技术.
- 改变了树脂组件的摩尔比率,以控制从阶段生长到链式生长的聚合.
主要成果:
- 成功制造3D打印物体,使用广泛的Young模块 (7.6MPa至997.1MPa).
- 通过调整单体比,证明了聚合机制的微调.
- 通过聚合控制实现了对材料机械性能的精确控制.
结论:
- 通过RAFT逐步增长聚合的光诱导3D打印使可调节的机械性能成为可能.
- 在阶段增长和连锁增长机制之间切换的能力是财产控制的关键.
- 后功能化和聚合物接为打印材料提供了进一步的定制.


