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Updated: Jun 24, 2025

08:28
Stereolithographic 3D Printing with Renewable Acrylates
Published on: September 12, 2018
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基于levoglucosenone的DLP3D打印单体:利用乙烯化学为生物基聚合物树脂
Lorenzo Pezzana1, Sami Fadlallah2, German Giri2
1Dipartimento Scienza e Tecnologia dei Materiali (DISAT), Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129, Torino, Italy.
ChemSusChem
|June 5, 2024
概括
研究人员从纤维素开发了新的生物基树脂,用于增材制造. 这些材料能够实现精确的3D打印,并为使用终端的回收利用提供了潜力,推动了可持续材料的发展.
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
- 可持续制造 可持续制造 可持续制造
背景情况:
- 增材制造 (AM) 提供复杂的几何形状,但面临着可持续树脂合成的挑战.
- 价值化生物质对于开发对传统制造业的环保替代品至关重要.
研究的目的:
- 为了合成来自纤维素的新型α,ω-dienes为生物基树脂.
- 调查紫外线固化动力学和优化数字光处理 (DLP) 参数.
- 描述热力学特性并评估开发的材料的可回收性.
主要方法:
- 来自LGO的α,ω-二烯的合成通过二醇前体和用不和碳酸的化.
- 使用实验设计 (DoE) 优化紫外线固化,以研究光强度和光启动效应.
- 通过DLP进行热力学表征和3D打印,以评估材料性能和制造能力.
主要成果:
- 从LGO成功合成可调节的生物基单体.
- 优化紫外线固化条件,以实现高效的DLP处理.
- 制造复杂的3D结构,具有高准确度和精度.
- 已经证明了耐热材料的化学降解和回收的潜力.
结论:
- 由纤维素衍生物开发的生物基树脂适合通过DLP进行AM.
- 这些材料具有可调节的特性,并具有可持续的终端使用管理潜力.
- 这项工作有助于开发聚合物制造中的更绿色替代品.

