【摘 要】
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UV固化型3D打印技术在近20年取得了令人瞩目的进展,其打印速度及打印精度都有了极大提高,从立体光刻(SLA)小时的打印时间到轴向光刻(CAL)几分钟的打印时间,应该说UV固化型3D打印技术已经进展到了可以大规模改变智能制造的时刻,但是令人遗憾的是UV固化型3D打印树脂的发展始终落后于该技术的进步。基于这一点本论文以DSM的阳离子光固化树脂为基础开展新型高强度3D打印树脂的改进与研究;本论文采用四
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UV固化型3D打印技术在近20年取得了令人瞩目的进展,其打印速度及打印精度都有了极大提高,从立体光刻(SLA)小时的打印时间到轴向光刻(CAL)几分钟的打印时间,应该说UV固化型3D打印技术已经进展到了可以大规模改变智能制造的时刻,但是令人遗憾的是UV固化型3D打印树脂的发展始终落后于该技术的进步。基于这一点本论文以DSM的阳离子光固化树脂为基础开展新型高强度3D打印树脂的改进与研究;本论文采用四种多元醇树脂L3009、L3010、L3025、L3027对基础树脂进行改性,且通过热重测试表明四种多元醇对固化后阳离子树脂的耐热性未产生不利影响;通过FTIR测试表明改性后的阳离子光固化树脂环氧基团(对称伸缩吸收峰)914cm-1,(面外振动吸收峰)978cm-1的典型吸收峰在光固化后立刻消失,表明多元醇树脂的加入对环氧树脂的固化具有良好的促进作用。通过不同配方比例的调整有效提高了树脂的拉伸强度、拉伸模量、断裂伸长率(韧性),拉伸强度由40.25MPa增强到67.33MPa提高67.3%、拉伸模量由984.50MPa增强到2006.69MPa提高103.83%、断裂伸长率由4.11%增强到12.04%提高了192.94%。为了避免多元醇加入后增加了树脂的吸水性的弊端,我们制备了甲基苯基二元醇硅树脂,并以此硅树脂为基础通过硅醇反应改性多元醇树脂GP330,制备得到有机硅树脂改性的GP330树脂;再与UV固化型DSM阳离子树脂进行配方进行性能测试;在耐水性测试当中该配方明显优于前述配方,证明通过有机硅树脂进行UV固化阳离子树脂的改性提高耐水性能是比较有效的;在力学性能测试方面:拉伸强度由40.25MPa增强到44.31MPa仅提高10%、拉伸模量由984.50MPa增强到1639.83MPa提高66.56%、断裂伸长率由4.11%减弱到1.92%降低了53.29%。而通过GP330树脂直接对DSM阳离子树脂进行配方改进,可有效提高断裂伸长率,断裂伸长率由4.11%提高到14.69%,但同时断裂拉伸强度和拉伸模量却大幅下降。因此对于该树脂的力学性能改性效果有待进一步研究。本论文通过对DSM阳离子树脂进行改性,找到了一个行之有效的调整该UV固化型阳离子树脂性能的方法,并通过硅醇反应对多元醇树脂进行硅树脂化改性,通过6种多元醇树脂对阳离子树脂的改性初步探索了改性的一般规律,为进一步提高树脂的强度、韧性奠定了良好的基础。
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