嵌入式3D打印用于氧基微流体设备中的微通道制造.
Cheng Zhang1, Wenyu Ning1, Ding Nan1
1State Key Laboratory of High-Performance Precision Manufacturing, School of Mechanical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China.
Polymers
|December 17, 2024
概括
研究人员开发了一种新型的化-环氧悬浮液,用于微流体设备的嵌入式3D打印 (e-3DP). 这种材料克服了环氧氧化物.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 微流体设备对于自动化生物和化学过程至关重要.
- 环氧树脂具有理想的性能,但3D打印能力较差.
- 环氧微流体的现有制造方法面临着局限性.
研究的目的:
- 为微流体设备制造开发一种可3D打印的环氧基材料.
- 为了提高环氧树脂的可打印性,使用化用于嵌入式3D打印 (e-3DP).
- 描述烟雾化二氧化-环氧悬浮液的机械和质性质.
主要方法:
- 环氧树脂悬浮剂的配方,含有不同度的烟 (3.0%9.0% w/v).
- 脊髓质性质的表征,包括产量应力和厚性otropic时间.
- 评估机械性能,如压力模量和断裂强度.
- 使用通过e-3DP.优化悬浮的微流体设备的制造.
主要成果:
- 增加烟的度提高了产应力,压缩模量和断裂强度.
- 较高的蒸二氧化含量减少了厚性热时间,但降低了透明度.
- 一种6.0% (w/v) 蒸发的二氧化-环氧悬浮液为高保真打印提供了一种性能平衡.
- 证明了成功制造了两个代表性的微流体设备.
结论:
- 化有效地将环氧树脂转化为适合e-3DP的产量压力流体.
- 开发的悬浮液使以环氧基微流体装置的可定制制造成为可能.
- 这种方法为使用增强的环氧材料制造复杂的微流体结构提供了一种可行的方法.


