数字光处理可提供高分辨率和可降解CO2-衍生共聚合物弹性体
Kam C Poon1, Maddison Segal2, Alexander J Bahnick3
1Department of Chemistry, Chemistry Research Laboratory, University of Oxford, 12 Mansfield Road, Oxford, OX1 3TA, U.K.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|June 19, 2024
概括
研究人员从二氧化碳和生物衍生材料中开发了新的3D打印,可降解的弹性体. 这一进步扩大了用于增材制造应用的可持续塑料和弹性体的范围.
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
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 瓦特光聚合3D打印能够快速,高分辨率制造聚合物零件.
- 目前3D打印的材料选择和性能有限.
- 人们越来越需要可持续的替代品来替代石化塑料和弹性体.
研究的目的:
- 报告新型聚碳酸-乙-乙碳酸弹性体的成功增材制造 (AM).
- 探索在3D打印树脂中使用二氧化碳衍生的triblock共聚物.
- 创建可调节,可降解的热,具有可持续材料应用的潜力.
主要方法:
- 使用Co(II) Mg(II) 催化剂合成一个ABAtriblock共聚合物.
- 配合聚合物的配制成用于数字光处理 (DLP) 3D打印的树脂.
- 使用具有不同交叉连接器长度和聚乙烯甘醇含量的乙烯交叉连接系统.
主要成果:
- 成功地以高分辨率3D打印复杂的三重周期几何形状.
- 具有可调节性质的弹性和可降解热的生产.
- 热力学表征揭示了印刷诱导的微相分离和可调节的水友性.
结论:
- 数字光处理 (DLP) 可用于从低摩尔质量聚合物中快速生产高分辨率的可持续材料.
- 开发的3D可打印弹性体为传统的石化制品提供了一个有希望的替代品.
- 这项工作通过增材制造促进了功能性,可持续性塑料和弹性体的生产.


