聚乳酸基线材的3D打印参数影响研究文献综述

 2021-10-23 08:10

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文 献 综 述1.概述1.13D打印简介 三维快速成型打印(Three Dimensional Print)简称 3D 打印,又被称作增材制造,是指将需要产品的三维模型文件通过3D打印设备进行分层离散处理,通过材料熔融、激光照射等方法将某些特定的材料精确逐层叠加堆积,迅速制造成所需产品的技术。

根据 3D 打印技术的成型方法,可将其分为熔融沉积制造(FDM)、选择性激光烧结( SLS)、光固化成型(SLA)、叠层实体制造(LOM)和三维印刷成型(3DP)等,本课题制备方式为熔融沉积制造(FDM)。

FDM成型技术作为一种方便快捷的快速成型技术,具有诸多优点,如没有化学物质污染,操作简单,打印线材以卷的形式提供使得搬运和更换更简单,打印线材的选择性也广等。

但该技术也存在一些问题,打印的工件质量如力学性能表面质量和粗糙度、尺寸精度等还需进一步优化。

针对上述问题,本课题拟以聚己内酯基线材为研究对象,研究通过改进3D打印工艺提高工件的机械性能以及成型质量,即寻找最优的打印参数以使3D打印的成品具有较好的机械性能和成型质量。

1.23D打印研究进展1.2.1聚己内酯简介PCL是ε-己内酯单体开环聚合得到的无害聚酯之一,可通过阴离子、阳离子、配位或自由基聚合反应进行。

在不同的条件下,通过改变条件如聚合温度和持续时间;是否添加催化剂、催化剂类型和浓度、单体与溶剂的比例等可以产生不同分子量(Mn)和多分散指数(PDI)PCL,从而导致降解行为和机械强度的差异。

在苯、四氯化碳、氯仿、环己酮、二氯甲烷、甲苯和2-硝基丙烷中,PCL的溶解性较高,在丙酮、乙腈、2-丁酮中溶解度较低 ,不溶于水、乙醇、乙醚、甲基甲酰胺、乙酸乙酯和石油醚。

[5]1.2.2国内外研究应用PCL可以通过化学方法和物理方法进行改性,从而提 高其力学性能,亲水性等性能.化学方法所制备的改性 PCL 的均一性良好,但操作成本较高;物理改性通常利用无机材 料和高分子材料对其进行增强,但性能改善效果在很大程度 上受到增强材料与基体相容性以及增容剂用量的影响,故利 用与 PCL 相容性良好的高分子增强材料对其进行物理改性, 是一种发展前景良好的手段.另外,通过对 PCL 进行增强 改性后,改性材料还保持了 PCL 原有的生物相容性和可降 解性能,可通过熔融沉积法和激光烧结法进行 3D 打印加工, 并用于粉尘过滤,生物组织工程等领域.PCL细胞亲和力差,疏水性高,缺乏生物活性,机械性能较差。

克服这些限制的一个解决方法通常是用其他材料制备复合材料,如陶瓷(羟基磷灰石和磷酸三钙等)、金属和碳纳米材料(石墨烯或碳纳米管等)。

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