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密苏里大学林见/莱斯大学James Tour教授合作 ACS Nano:实现可持续性3D打印
2022-09-30  来源:高分子科技

  光固化的3D打印技术具有高度的设计自由度以及高效的产品开发等优点,从而使其成为一种有潜力的新型制造技术。同时,为响应社会可持续发展的要求,如何在光固化3D打印中实现可持续性已成为必然的趋势。为实现光固化3D打印的可持续性,有四个关键要素:(1)开发硬件或技术,最大限度地减少打印过程中废物的产生;(2)可再生油墨;(3)打印产品的回收利用;(4)打印产品可持续的应用方式。而同时实现这些特点的3D打印目前还是一个挑战。


  近期,作为共同通讯作者,密苏里大学的林见/莱斯大学James Tour教授联手将闪蒸石墨烯(Flash Graphene, FG)和生物基复合材料结合,应用到光固化3D打印技术中,实现在3D打印中的可持续性。团队通过从自然资源中制备可打印、可再生油墨;通过从打印的生物基复合材料中降解、回收油墨或将废弃后的复合材料重新闪蒸升级成FG;通过展示3D打印的可持续应用方式(轻质结构材料和高效微流控反应器);实现了3D打印的可持续性。此外,还证明了FG可以作为纳米填料来增强生物机复合材料的机械性能,可用于打印优化的结构和声学超材料FG并可作为光吸收剂来改善油墨,用于打印自支撑的三维微流控反应器,可用于纳米材料的合成。该成果近期以Sustainable 3D Printing of Recyclable Biocomposite Empowered by Flash Graphene”为题发表在《ACS Nano》。文章第一作者吴宇超


打印,再加工和循环利用生物复合材料的流程

 


2 轻质结构材料和声学超材料的打印

 

3 高效,节能的微流控反应器的打印


 

4 打印产品的降解、回收和升级


  论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c08157


  林见课题组长期致力先进制造相关的工艺和材料的研究。在3D/4D打印领域深耕多年。同时把机器学习,机器人等技术引入到材料和工艺研发过程中,极大的扩展了研究方向。欢迎对这些方向有兴趣读博的学生联系咨询。
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(责任编辑:xu)
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