研究目的
通过开发一种用于3D和4D打印的快速可见光介导RAFT聚合工艺,研究RAFT聚合在增材制造工艺中的应用。
研究成果
开发的RAFT介导的3D和4D打印工艺可制备多种新型功能化及刺激响应材料,展现出对网络结构的空间控制能力以及打印后材料的功能化修饰潜力。
研究不足
实验的技术和应用限制包括典型RAFT聚合反应过程较慢的聚合速率,这阻碍了其直接应用于需要快速固化时间以实现实际应用的3D打印工艺。
1:实验设计与方法选择:
开发了一种无需预先除氧的快速可见光介导RAFT聚合工艺,使用无金属染料(赤藓红B)、叔胺助催化剂(三乙醇胺)和三硫代碳酸酯RAFT试剂(2-(丁基硫代羰基硫代)丙酸)。
2:样本选择与数据来源:
分别选用N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAm)作为单体,聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)作为交联剂。
3:实验设备与材料清单:
包含数字光处理(DLP)3D打印机,通过绿色LED光源的数字掩模实现材料形成的空间限制。
4:实验步骤与操作流程:
通过调节光催化剂与叔胺的比例优化树脂配方,研究多种3D打印条件以制备功能性材料。
5:数据分析方法:
通过监测ATR-FTIR光谱中乙烯基=C-H面外弯曲振动峰的消失来追踪聚合动力学。
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DLP 3D printer
Spatial confinement of material formation via digital masking of the green LED light source
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Erythrosin B
Photocatalyst in the RAFT polymerization process
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Triethanolamine
Tertiary amine co-catalyst in the RAFT polymerization process
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2-(Butylthiocarbonothioylthio) propanoic acid
RAFT agent in the polymerization process
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