Трехмерные (3D) микроструктурированные композитные балки изготавливаются путем направленного и локализованной инфильтрацией нанокомпозитов в 3D пористых микрофлюидных сетей. Гибкость этого способа изготовления позволяет использование различных термореактивных материалов и нанонаполнителей для достижения разнообразных функциональный 3D армированных нанокомпозитных макроскопических продуктов.
Микроструктурированный композитные балки, усиленные сложной трехмерно (3D) узорчатые нанокомпозитных микрофиламенты изготавливаются с помощью нанокомпозита инфильтрации 3D взаимосвязаны микрофлюидных сети. Изготовление армированных балок начинается с изготовления микрожидкостных сети, которая включает в себя слой за слоем отложение волокон летучих чернил с помощью раздаточного робота, заполнение пустого пространства между нитями с использованием смолы с низкой вязкостью, отверждением смолы и, наконец, удаление чернила. Самонесущих 3D структуры с других геометрий и многих слоев (например, несколько сотен слоев) может быть построен с помощью этого метода. Полученные трубчатые микрофлюидных сети затем проникли с термореактивной нанокомпозитных суспензий, содержащих нанонаполнителей (например, однослойные углеродные нанотрубки), и впоследствии вылечить. Проникновение осуществляется путем применения градиент давления между двумя концами пустой пetwork (либо с применением вакуума или вакуумный при содействии микроинъекции). До проникновения нанокомпозит суспензии готовят диспергированием нанонаполнителей в полимерных матрицах с помощью ультразвука и три-ролл смешивания методы. Нанокомпозиты (т.е. материалы проникли) затем затвердевает под ультрафиолетовое облучение / тепла лечения, в результате чего 3D-армированного композитной структуры. Техника, представленная здесь позволяет дизайн функциональных нанокомпозитных макроскопических продуктов для микроинженерии приложений, таких как механизмов и датчиков.
Полимерные нанокомпозиты с использованием наноматериалов, особенно углеродных нанотрубок (УНТ) включены в полимерных матрицах имеют многофункциональные свойства 1 для потенциальных приложений, таких как структурных композитов 2, микроэлектромеханических систем 3 (например, микросенсоров) и смарт-полимеров 4. Может потребоваться несколько этапов обработки, включая лечение и CNT нанокомпозита смесительной методы для желательного разгона углеродных нанотрубок в матрице. С соотношением сторон УНТ », их дисперсия государство и обработка поверхности в основном влияют на электрических и механических характеристик, процедура обработки нанокомпозит может меняться в зависимости от желаемых свойств для целевого применения 5. Кроме того, для конкретных условий нагружения, совместив УНТ вдоль нужном направлении, а также позиционирование подкрепление в требуемых местах позволит дальнейшее совершенствование механических и / или электрических свойств этих паnocomposites.
Несколько методов, таких как сдвиговом потоке 6-7 и электромагнитных полей 8 были использованы для выравнивания нанотрубки вдоль желаемом направлении в полимерной матрице. Кроме того, УНТ ориентация индуцируется мерной сдерживающим, в частности, в одномерном (1D) и двумерных (2D), было отмечено во время обработки / формирование нанокомпозитных материалов 9-11. Тем не менее, новые достижения на производственных процессах по-прежнему необходимы, чтобы обеспечить достаточное контроль трехмерного (3D) ориентации и / или позиционирования нанотрубок арматуры во время изготовления изделия для оптимальных условиях.
В этой статье мы приводим протокол для изготовления 3D армированных композитных балок через направленной и локализованной инфильтрации 3D микрофлюидных сети с полимерным нанокомпозитных суспензий (рис. 1). Во-первых, изготовление в 3D взаимосвязаны микрофлюидныхсеть продемонстрировала, которая включает в себя изготовление прямым записи из беглых нитей чернил 12-13 на эпоксидных субстратов (2а и 2б), а затем эпоксидной инкапсуляции (рис. 2в) и жертвенный удаление чернил (рис. 2d). Метод прямого записи состоит из управляемого компьютером робота, который движется жидкости дозатор вдоль X, Y, и топоры Z (рис. 3). Этот метод обеспечивает быстрый и гибкий способ изготовить 3D микроустройств для фотонных, MEMS и применения биотехнологии (рис. 4). Затем препарат нанокомпозит продемонстрировали, наряду с его инфильтрации (или инъекции) в пористой сети при различных контролируемых и постоянном давлении на производство 3D-армированных многомасштабных композитов (рис. 2e и 2f). Наконец, некоторые показательные результаты вместе с их потенциальных применений показаны.
Методика эксперимента представлены вот новый и гибкий метод производства для того, чтобы адаптировать механические характеристики полимерных материалов на основе в целях материальных дизайна. С помощью этого метода желаемые свойства могут быть достигнуты на основе правильного выбора компонентов (т.е. проникли материалов и основной матрицы), а также инженерных композитных структур. Во-первых, этот метод позволяет производить из одного материала, состоящий из различных полимеров термореактивных, представляющий уникальный зависимости от температуры функцию, которая отличается от тех компонентов набухает 15. Другим преимуществом настоящего техники по сравнению с другими методами изготовления нанокомпозит, с помощью которого нанонаполнителей равномерно распределены по всей матрице является возможность пространственно разместить подкрепление в требуемых местах в этих 3D армированных композиционных лучей. Благодаря этой возможности позиционирования, меньшее количество дорогих возможно нанонаполнители необходимо получить конкретный 13 механические характеристики. Поскольку шаблон армирования подчиняется оригинальный непосредственным написание чернил эшафот, расстояние нитей 'в данном слое ограничивается примерно в десять раз больше диаметра чернил нитей вследствие вязкоупругих свойств беглого чернил. С другой стороны, небольшое расстояние может ограничить поток жидкого эпоксидной смолы в процессе стадии эпоксидной инкапсуляции. Кроме того, диаметр чернил нить должна быть достаточно большой (например, выше 50 мкм) для простоты изготовления (например экструзии из высоковязкой чернил) и последующих производственных операций, таких как нанокомпозита инфильтрации в микрофлюидальных сетей.
Другой потенциальный настоящего способа может быть способность согласования отдельных углеродных нанотрубок или других нанонаполнителей в направлении потока под сдвига потока 16 по нанокомпозита инфильтрации на более высоких скоростях / давлений, если нанонаполнителей хорошоДиспергировали в течение процесса смешивания нанокомпозита. Тем не менее, высокая степень выравнивания может быть достигнуто только при очень высоких давлениях инфильтрации (из-за малого диаметра канала), что может привести захвата воздуха в сети во время инфильтрации.
Представительства оптические изображения на рисунке 6 нанокомпозитов, подготовленные в соответствии с процедурой смешивания, представленной в протокол 2 (два изображения в нижней части рисунка). Наблюдаемые темные пятна, как считается, нанотрубки агрегаты. Для ультразвуком нанокомпозита, то микронного размера агрегаты диаметром до ~ 7 мкм присутствуют в то время как резкое изменение размера агрегатов (в среднем ~ 1 мкм) наблюдается для сдвига смешанного нанокомпозита. Поскольку дисперсия нанонаполнитель влияет на механические и электрические свойства выпускаемой 3D нанокомпозитных балок, улучшенная дисперсия должна быть достигнута, чтобы взять полное преимущество 3D позиционирования нанofillers используя настоящий производственный метод. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, чтобы систематически исследовать дисперсионные состояния нанотрубок и использование других нанонаполнителей, которые могут быть более легко дисперсных в эпоксидной матрице.
Настоящий технология изготовления может позволить дизайн функциональных 3D нанокомпозитных продуктов для применения микроинженерии 17. Методика не ограничивается материалов, используемых в этом исследовании. Таким образом, применение этого метода может быть продлен использования других термореактивных материалов и нанонаполнителей. Среди нескольких приложений, структурный контроль здоровья, продукты поглощения вибрации и микроэлектроники можно упомянуть.
The authors have nothing to disclose.
Авторы признают финансовую поддержку от FQRNT (Le Fonds Квебека-де-ла Recherche сюр-ла-Природа ET ле Technologies). Авторы хотели бы поблагодарить консультационную поддержку профессора Мартина Levesque, проф Мои Али Эль Khakani и доктор Брахим 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 |