Tridimensionais (3D) vigas mistas microstructured são fabricados através da infiltração dirigida e localizada de nanocompósitos em redes porosas microfluídicos 3D. A flexibilidade deste método de fabrico permite a utilização de diferentes materiais termo-endurecíveis e nanopartículas, a fim de alcançar uma variedade de 3D funcional reforçados nanocompósito produtos macroscópicos.
Vigas mistas microestruturada reforçados com complexo tridimensional (3D) microfilamentos nanocompósitos estampados são fabricados através de nanocompósito infiltração de 3D interligados redes microfluídicos. A fabricação das vigas reforçadas começa com o fabrico de redes de microfluidos, que envolve a deposição de camada-a-camada de filamentos de tinta fugitivas usando um robô de distribuição, enchendo o espaço vazio entre os filamentos utilizando uma resina de baixa viscosidade, a cura da resina e finalmente removendo o tinta. Estruturas 3D auto-suportado com outras geometrias e muitas camadas (por exemplo, algumas centenas de camadas) poderia ser construída usando este método. As redes resultantes microfluídicos tubulares são então infiltrada com suspensões termofixo nanocompósitos contendo nanopartículas (por exemplo, os nanotubos de carbono de parede única) e, posteriormente, curado. A infiltração é realizada pela aplicação de um gradiente de pressão entre as duas extremidades do vazio nEDE (quer através da aplicação de um vácuo ou microinjecção assistida por vácuo). Antes da infiltração, as suspensões de nanocompósitos são preparadas pela dispersão de nanopartículas em matrizes poliméricas utilizando ultra-sons e três rolos de mistura métodos. Os nanocompósitos (materiais) infiltradas são então solidificou sob exposição à luz UV cura / calor, resultando numa estrutura 3D compósito reforçado. A técnica aqui apresentada permite a concepção de nanocompósitos produtos macroscópicos funcionais para aplicações microengineering tais como actuadores e sensores.
Nanocompósitos poliméricos utilizando nanomateriais, especialmente os nanotubos de carbono (CNT) incorporados em matrizes poliméricas apresentam propriedades multifuncionais 1 para aplicações potenciais, tais como materiais compósitos estruturais, 2, 3 sistemas microeletromecânicos (por exemplo microssensores) e polímeros inteligentes 4. Vários passos de processamento, incluindo o tratamento e CNT nanocompósito misturando métodos podem ser obrigados a desejavelmente dispersar os nanotubos de carbono para dentro da matriz. Desde proporção dos nanotubos de carbono, seu estado e tratamento de superfície dispersão influenciam principalmente o desempenho elétrico e mecânico, o procedimento de processamento de nanocompósito pode variar de acordo com as propriedades desejadas para uma aplicação alvo 5. Além disso, as condições de carga específicas, alinhando os nanotubos de carbono ao longo de uma direcção desejada e também o posicionamento dos reforços nos locais desejados permitir melhorar ainda mais as propriedades mecânicas e / ou eléctricas destes ndnocomposites.
Algumas técnicas, tais como o fluxo de cisalhamento de 6-7 e os campos electromagnéticos 8 foram utilizados para alinhar os nanotubos de carbono ao longo de uma direcção desejada numa matriz de polímero. Além disso, a orientação CNT induzida por limitadora dimensional, especificamente em unidimensional (1D) e de duas dimensões (2D), foi observada durante o processamento / formação de materiais nanocompósitos 9-11. No entanto, novos avanços nos processos de fabricação ainda são necessários para permitir o controle suficiente da orientação tridimensional (3D) e / ou posicionamento do reforço de nanotubos durante a fabricação de um produto para as condições ideais.
Neste artigo, apresentamos um protocolo para a fabricação de vigas mistas reforçado com 3D via dirigido e localizada a infiltração de uma rede microfluídicos 3D com suspensões de nanocompósitos de polímeros (Figura 1). Em primeiro lugar, o fabrico de um 3D interligados microfluídicorede é demonstrado, que envolve a fabricação de escrita directa dos filamentos de tinta fugitivas 12-13 em substratos de epóxi (Figuras 2a e 2b), seguido de encapsulamento de epóxi (Figura 2c) e a remoção da tinta do sacrifício (Figura 2d). O método de gravação directa consiste de um robot controlado por computador, que se move de um distribuidor de fluido ao longo de x, y, e z eixos (Figura 3). Esta técnica fornece uma maneira rápida e flexível para fabricar microdispositivos 3D para fotônicos, MEMS e aplicações biotecnológicas (Figura 4). Em seguida, a preparação de nanocompósito é demonstrada, juntamente com a sua infiltração (ou injecção) para a rede porosa sob diferentes pressões controladas e constantes para a fabricação de materiais compósitos reforçados com multiscale 3D (figuras 2E e 2F). Finalmente, alguns resultados representativos, juntamente com suas potenciais aplicações são mostradas.
O procedimento experimental aqui apresentado é um novo e flexível método de fabricação, a fim de adequar o desempenho mecânico de materiais à base de polímeros para fins de projeto de materiais. Usando este método, as propriedades desejadas pode ser conseguida com base na escolha adequada dos componentes (isto é, materiais infiltrados e matriz principal), bem como as estruturas compostas de engenharia. Em primeiro lugar, a técnica permite a produção de um único material, composto por diferentes polímeros termoendurecíveis, que representa uma característica dependente da temperatura original que é diferente do que as dos componentes bulks 15. Outra vantagem da presente técnica em relação a outras técnicas de fabricação de nanocompósito, através da qual as nanopartículas são uniformemente distribuído através da matriz inteira é a capacidade de colocar espacialmente os reforços nos locais desejados nestas vigas de compósitos reforçados com 3D. Devido a esta capacidade de posicionamento, uma menor quantidade de nano possivelmente caroenchimentos é necessário para obter um desempenho mecânico 13 específico. Uma vez que o padrão de reforço obedece a-escrita directa original do andaime de tinta, o espaçamento dos filamentos de uma dada camada é limitado a cerca de dez vezes o diâmetro de filamentos de tinta devido às propriedades visco-elásticas da tinta fugitivo. Por outro lado, um pequeno espaçamento pode limitar o fluxo de epóxi líquida durante o passo de encapsulamento de epóxi. Além disso, o diâmetro do filamento de tinta deve ser suficientemente grande (por exemplo, acima de 50 mm) para a facilidade de fabrico (por exemplo, extrusão de tinta de alta viscosidade) e os passos de fabrico subsequentes, como nanocompósito infiltração nas redes de microfluidos.
Outro potencial do presente método pode ser a capacidade de alinhar os nanotubos individuais ou outras nanopartículas na direcção do fluxo sob fluxo de cisalhamento de 16 por nanocompósito infiltração a altas velocidades / pressões, se as nanopartículas são bemDispersa durante o processo de mistura nanocompósito. No entanto, um elevado grau de alinhamento só poderia ser conseguido a pressões muito elevadas, devido à infiltração (diâmetro pequeno canal), que pode causar a retenção de ar na rede durante a infiltração.
Imagens ópticas representativas na Figura 6 mostram os nanocompósitos preparadas pelo procedimento apresentado no protocolo de mistura 2 (duas imagens na parte inferior da figura). As manchas escuras observadas são pensados para ser agregados de nanotubos. Para o nanocompósito ultra-sons, os agregados de micron de tamanho, com um diâmetro de até ~ 7 mM estão presentes, enquanto uma alteração drástica do tamanho dos agregados (com uma média de ~ 1 mm) é observada para o nanocompósito cisalhamento-misturado. Uma vez que a dispersão nanopartícula afeta as propriedades mecânicas e elétricas dos raios nanocompósitos 3D fabricados, uma dispersão reforçada deve ser alcançado para tomar o máximo partido do posicionamento 3D de nanofillers utilizando a presente técnica de fabrico. Portanto, um estudo adicional é necessária para investigar sistematicamente os estados de dispersão de nanotubos e a utilização de outras nanopartículas, que podem ser mais facilmente dispersos no interior da matriz de epóxi.
A presente técnica de fabricação pode permitir a concepção de produtos funcionais nanocompósitos em 3D para aplicação microengenharia 17. A técnica não se limita aos materiais utilizados neste estudo. Portanto, a aplicação desta técnica poderia ser estendido com a utilização de outros materiais termoestáveis e nanopartículas. Entre as várias aplicações, monitoramento de integridade estrutural, produtos de absorção de vibrações e microeletrônica podem ser mencionados.
The authors have nothing to disclose.
Os autores reconhecem o apoio financeiro do FQRNT (Le Fonds Québécois de la Recherche sur la nature et les Technologies). Os autores gostariam de agradecer o apoio de consultoria do Prof Martin Levesque, Prof Meu Ali El Khakani e Dr. Brahim Aissa.
Dispensing Robot | I & J Fisnar | I & J2200-4 | – |
Robot software | I & J Fisnar | – | JR-Point Dispensing |
Syringe Barrel | Nordson EFD Inc. | 7012072 | 3cc |
Dispensing Nozzle | Nordson EFD Inc. | 7018225 | Stainless Steel Tip (ID: 0.51 mm) |
Dispensing Nozzle | Nordson EFD Inc. | 7018424 | Stainless Steel Tip (ID: 0.15 mm) |
Fluid Dispenser | Nordson EFD Inc. | HP-7X | – |
Fluid Dispenser | Nordson EFD Inc. | 800 | – |
Live camera | MediaCybernetics | QI, Cool, Color | 12 Bit, Qimaging |
Live Camera Software | Image-pro Plus | – | Version 6 |
Precision Saw | Buehler (IsoMet) | 622-ISF-03604 | Low-Speed Saw |
Flexible plastic Tube | Saint-Gobain PRL Corp. | Tygon 177936 | – |
Stirring hot plate | Barnstead international | SP131825 | – |
Vacuumed-oven | Cole-Parmer | EW-05053-10 | – |
Ultrasonic cleaner | Cole-Parmer | EW-08891-11 | – |
Three-roll mill mixer | Exakt Technologies | Exakt 80E | – |
Dynamic Mechanical Analyzer | TA Instruments | DMA Q800 | – |
UV-lamp | Cole Parmer | RK-97600-00 | Intensity of 21mW/cm² |