קורות תלת ממדי (3D) microstructured מרוכבים מיוצרים באמצעות החדירה המכוונת והמקומית של nanocomposites לרשתות microfluidic נקבוביים 3D. הגמישות של שיטת ייצור זו מאפשרת הניצול של חומרי תרמופלסטיים שונים וnanofillers כדי להשיג מגוון רחב של מוצרי nanocomposite חיזקו 3D הפונקציונלי מקרוסקופית.
קורות מרוכבים microstructured חיזקו עם מורכב בתלת ממד (3D) סיבים מיקרוסקופים nanocomposite דוגמת מיוצרים באמצעות חדירת nanocomposite של 3D מחובר רשתות microfluidic. הייצור של הקורות חיזוק מתחיל בייצור של רשתות microfluidic, הכולל תצהיר שכבה אחר שכבה של סיבי דיו נמלטים באמצעות רובוט מחלק, ממלא את החלל הריק שבין חוטים באמצעות שרף צמיגות נמוך, ריפוי השרף ולבסוף הסרת דיו. מבני 3D הנתמכים עצמיים בגיאומטריות אחרות ושכבות רבות (לדוגמא: כמה שכבות מאות) יכולים להיות בנויים בשיטה זו. אז רשתות microfluidic צינורי וכתוצאה מכך הם הסתננו עם השעיות nanocomposite תרמופלסטיים המכילות nanofillers (למשל צינורות פחמן אחת חומה), ולאחר מכן נרפאו. ההסתננות נעשית על ידי יישום הדרגתי בלחץ בין שני קצוות של n הריקetwork (בין אם על ידי הפעלת ואקום או microinjection בסיוע ואקום). לפני החדירה, השעיות nanocomposite מוכנות על ידי פיזור nanofillers למטריצות פולימר באמצעות ultrasonication ושלושה מתגלגלי ערבוב שיטות. Nanocomposites (כלומר החומרים שחדר) אז התגבש תחת תרופת חשיפת UV / חום, וכתוצאה מכך מבנה מורכב חיזק-3D. הטכניקה המוצגת כאן מאפשרת את התכנון של מוצרים מקרוסקופית nanocomposite פונקציונליים ליישומי microengineering כגון מפעילים וחיישנים.
nanocomposites פולימרים באמצעות ננו, במיוחד צינורות פחמן (CNTs) שולב מטריצות פולימר כוללים מאפיינים רב תכליתיים 1 עבור יישומים פוטנציאליים כגון חומרים מרוכבים מבניים 2, מערכות מייקרו 3 (למשל microsensors), ופולימרים חכמים 4. כמה מדרגות עיבוד הכוללים טיפול CNT וnanocomposite ערבוב שיטות עשויות להידרש desirably לפזר CNTs לתוך המטריצה. מאז יחס הממדים 'CNTs, טיפול המדינה ובשטח הפיזור שלהם בעיקר להשפיע על הביצועים החשמליים ומכאניים, הליך עיבוד nanocomposite עשוי להשתנות תלוי בתכונות הרצויות ליישום 5 ממוקד. יתר על כן, לתנאי העמסה ספציפיים, יישור CNTs לאורך כיוון רצוי וגם מיצוב החיזוקים במקומות רצויים לאפשר שיפור נוסף של התכונות מכאניות ו / או חשמליות של אלה nanocomposites.
כמה טכניקות כגון זרימת הגזירה 6-7 ושדות אלקטרומגנטיים 8 כבר בשימוש כדי ליישר את CNTs לאורך כיוון רצוי במטריצת פולימר. יתר על כן, הנטייה CNT הנגרמת על ידי מגביל ממדי, במיוחד בחד ממד (1D) ושני מימדים (2D), נצפה במהלך העיבוד / יוצרים של חומרי nanocomposite 9-11. עם זאת, התפתחויות חדשות בתהליכי הייצור יש צורך עדיין כדי לאפשר שליטה מספקת של הנטייה תלת ממדי (3D) ו / או מיקום של חיזוק Nanotube במהלך הייצור של מוצר לתנאים אופטימליים.
במאמר זה, אנו מציגים פרוטוקול לייצור קורות מרוכבים מחוזק 3D באמצעות חדירה מכוונת והמקומית של רשת microfluidic 3D עם השעיות nanocomposite הפולימר (איור 1). ראשית, הייצור של 3D מחובר microfluidicהרשת באה לידי ביטוי, הכוללת את הייצור הישיר לכתוב של סיבי דיו הנמלט 12-13 על מצעי אפוקסי (2a דמויות ו2b), ואחריו אנקפסולציה אפוקסי (איור 2 ג) והסרת הקרבת דיו (איור 2). השיטה ישירה לכתוב מורכבת מרובוט מבוקר מחשב שזז מנפק נוזל לאורך x, y, z וגרזנים (איור 3). טכניקה זו מספקת דרך מהירה וגמישה לפברק microdevices 3D עבור פוטוניים, MEMS ויישומי ביוטכנולוגיה (איור 4). לאחר מכן, הכנת nanocomposite הוא הוכיח, יחד עם החדירה שלה (או הזרקה) לרשת נקבובית תחת לחצים מבוקרים וקבועים שונים לייצור חומרים מרוכבים מחוזק 3D multiscale (2e דמויות ו2F). לבסוף, כמה תוצאות נציג יחד עם היישומים הפוטנציאליים שלהם מוצגות.
הליך הניסוי שהוצג כאן הוא שיטת ייצור חדשה וגמישה כדי להתאים את הביצועים מכאניים של חומרים מבוססי פולימרים למטרות עיצוב חומר. באמצעות שיטה זו, ניתן להשיג תכונות הרצויות המבוססות על הבחירה הנכונה של רכיבים (חומרים הסתננו כלומר מטריצה ועיקרית), כמו גם הנדסת המבנים מרוכבים. ראשית, הטכניקה מאפשרת ייצור של חומר אחד, מורכב מפולימרי תרמופלסטיים שונים, המייצג את תכונת טמפרטורה תלויה ייחודית אשר שונה מאלו של הרכיבים bulks 15. יתרון נוסף של השיטה הנוכחית על טכניקות ייצור nanocomposite אחרות שבי nanofillers מופץ באופן אחיד דרך כל המטריצה הוא היכולת להציב מרחבית החיזוקים במקומות רצויים בקורות מרוכבים מחוזק 3D אלה. בשל יכולת מיצוב זה, כמות נמוכה יותר של ננו אולי היקריש צורך בחומרים מילוי להשיג 13 ביצועים מכאניים ספציפיים. מאז דפוס החיזוק מציית ישירה הכתיבה המקורית של פיגום הדיו, הריווח 'הסיבים בשכבה נתון מוגבל לכעשר פעמים קוטר חוטי דיו בשל מאפייני viscoelastic של הדיו הנמלט. מצד השני, מרווח קטן עלול להגביל את הזרימה של אפוקסי הנוזלי במהלך שלב אנקפסולציה אפוקסי. יתר על כן, בקוטר של נימה הדיו צריך להיות גדול מספיק (למשל, מעל 50 מיקרומטר), כדי להקל על ייצור (לדוגמא חול של דיו צמיג גבוה) וצעדי ייצור הבאים כגון חדירת nanocomposite לרשתות microfluidic.
פוטנציאל נוסף של השיטה הנוכחית עשוי להיות היכולת של יישור CNTs הפרט או nanofillers אחר בכיוון הזרימה בזרימת גזירה 16 ידי חדירת nanocomposite במהירויות / לחצים גבוהים יותר, אם nanofillers היטבפיזור בבמהלך תהליך nanocomposite ערבוב. עם זאת, רמה גבוהה של יישור יכולה להיות מושגת רק בלחצים גבוהים מאוד חדירות (בשל קוטר ערוץ קטן), שעלול לגרום ללכידת אוויר ברשת בזמן החדירה.
תמונות אופטיות נציג באיור 6 מראות nanocomposites שהוכן על ידי הליך הערבוב שהוצג בפרוטוקול 2 (שתי תמונות בחלק התחתון של הדמות). הכתמים הכהים שנצפו נחשבים אגרגטים Nanotube. לnanocomposite ultrasonicated, אגרגטים בגודל מיקרון בקוטר של עד ~ 7 מיקרומטר נמצאים תוך שינוי דרסטי של הגודל של המצרפים (עם ממוצע של ~ 1 מיקרומטר) הוא ציין לnanocomposite הגזירה מעורבת. מאז פיזור nanofiller משפיע על התכונות מכאניות וחשמליות של קורות nanocomposite 3D מיוצרים, פיזור משופר צריך להיות מושגת לקחת את מלוא היתרונות של מיקום 3D של נאןofillers באמצעות טכניקת הייצור הנוכחית. לכן, יש צורך במחקר נוסף כדי לחקור באופן שיטתי מדינות הפיזור של צינוריות ושימוש בnanofillers האחר, אשר יכול להיות מפוזר בקלות רבה יותר בתוך מטריצת אפוקסי.
טכניקת הייצור הנוכחית עשויה לאפשר העיצוב של מוצרי nanocomposite 3D פונקציונליים ליישום microengineering 17. הטכניקה אינה מוגבלת לחומרים המשמשים במחקר זה. לכן, היישום של טכניקה זו ניתן יהיה להאריכו על ידי הניצול של חומרי תרמוסטית אחרים וnanofillers. בין מספר יישומים, ניטור בריאות מבני, מוצרי ספיגת רעידות והמיקרואלקטרוניקה יכול להיות מוזכרת.
The authors have nothing to disclose.
המחברים מודים תמיכה כספית מFQRNT (Le Fonds קוויבק de la משוכלל ונדיר sur la טבע et les טכנולוגיות). המחברים מבקשים להודות לתמיכת הייעוץ של פרופ 'מרטין לווסק, פרופ' שלי עלי אל Khakani וד"ר Brahim עיסא.
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 |