直接墨水书写3D打印纤维素纳米原纤维辅助的弹性聚氨酯
时间:2025-07-07 10:11 来源:Go Cellulose 作者:admin 点击:次
聚氨酯弹性体因优异的弹性、可调机械性能和生物相容性,广泛应用于鞋类、软体机器人和医疗敷料等领域。然而,现有主流技术如熔融沉积成型依赖高温加工,仅适用于热塑性聚氨酯,限制了添加剂的选择且制品耐溶剂/热性差;光固化需使用有毒光引发剂和光敏预聚体,材料选择范围窄且成本高。二者均难以兼顾复杂结构定制与环境友好性。直写成型(DIW)技术虽可在室温下操作并兼容多功能添加剂,但工业水性聚氨酯(WPU)因流变性能不足无法直接用于DIW打印。尽管纤维素纳米纤丝(CNF)等流变改性剂已被用于制备DIW墨水,但现有研究多聚焦多孔支架,未能保留聚氨酯的高弹性特性。因此,开发一种基于WPU的DIW墨水,实现高弹性、一体化结构的室温打印,对拓展聚氨酯在定制化领域的应用具有重要意义。 ![]()
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图1 使用合成的 WPU-CNF 墨水进行 3D 打印、干燥和机械性能。(a) 逐层 3D 打印的照片。(b) 在墨水中打印 WPU-CNF 细丝和“串珠”结构的示意图。(c) SIFS 干燥前后 3D 打印脚手架的照片。(d) 溶剂交换过程中 WPU 破乳的示意图。(e) 循环压缩试验和 100 次压缩循环的压缩应力示意图。
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图2 表征 WPU-CNF 油墨的形态和流变特性以及适印性(所有样品的固体一致性为 27%)。(a) CNF 的 TEM 图像。(b) WPU-CNF-0.9% 的 TEM 图像。(c) 正置和倒置玻璃瓶中具有不同浓度 CNF 的 WPU 的照片。(d) WPU-CNF 油墨(添加 0.3%、0.6% 和 0.9% CNF)通过印刷喷嘴(喷嘴尺寸:0.41 mm)挤出的照片。(e) 粘度与不同 WPU-CNF 油墨剪切速率的函数关系。(f) 储能模量 (G′) 和损耗模量 (G“) 与振荡应力的关系。
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图3 风干 3D 打印 WPU-CNF-0.9% 支架的形态。(a) 从顶视图(上)和横切视图(下)获得不同填充密度支架的光学显微镜图像。(b) 风干后不同填充密度的 3D 打印结构的体积收缩率。从 (c) 俯视图、(d) 侧视图和 (e) 横切视图拍摄的 30% 填充支架的 SEM 图像。
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图4 3D 打印的 WPU-CNF-0.9% 支架的压缩性能。(a) 不同填充物在 50% 应变下的加载-卸载曲线。(b) 不同应变下填充密度为 30% 的 WPU-CNF-0.9% 支架的循环压缩。(c) WPU-CNF-0.9% 支架的 100 次循环压缩,填充密度为 30%。汽车压缩演示:压缩设置的 (d) 顶视图和 (e) 侧视图。(f) 压缩测试期间的汽车和样品的照片。压缩前和 (h) 后样品的照片。
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图5 3D 打印狗骨状样品的伸长率特性。(a) WPU-CNF-0.9% 狗骨被拉伸至 100% 应变和测试前样品的照片(中)。(b) 狗骨标本内相邻层的平行堆叠 (90) 和交叉堆叠 (0,90) 的示意图。(c) 3D 打印的 WPU-CNF-0.6% 和 WPU-CNF-0.9% 样品的应力-应变曲线。(d) 不同应变下的循环拉伸和释放。(e) WPU-CNF-0.9%-(90) 狗骨在 100% 应变下的 100 次加载-卸载循环,以及 (f) 相应的能量损失系数。(g) WPU-CNF-0.9%-(90) 样品 100 次循环测试的极限应力变化。(h) 来自文献报道、商业和这项工作的 3D 打印结构的极限拉伸强度和断裂伸长率的比较。
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图6 不同形状的演示。(a) 定制密封圈和配件。(b)鞋底。(c) 柔性膜。(d)灵活的章鱼玩具。(e)花瓶。
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