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通過電磁感應(yīng)后處理增強(qiáng)3D打印PA12復(fù)合材料的層間強(qiáng)度

供稿人:魯思偉、李滌塵 供稿單位:西安交通大學(xué)精密微納制造技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室  發(fā)布日期:2025-03-16

聚合物材料擠出(ME)增材制造技術(shù),因其材料利用率高、運(yùn)行成本低以及支持汽車、航空航天和醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域的多種材料而得到廣泛應(yīng)用。然而,薄弱的層間強(qiáng)度仍然是材料擠出 3D 打印零件應(yīng)用的一個(gè)關(guān)鍵限制。為此,南京航空航天大學(xué)的占小紅教授等人提出了一種非接觸式電磁感應(yīng)后處理方法來解決這個(gè)問題。該方法旨在通過引入Fe3O4 顆粒,在交變磁場(chǎng)下誘導(dǎo)發(fā)熱,從而增強(qiáng) 3D打印PA12樣品的薄弱層間強(qiáng)度。對(duì)經(jīng)過感應(yīng)后處理的3D打印樣品的發(fā)熱特性、表面形貌、結(jié)晶行為和層間性能進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

圖 1說明了通過感應(yīng)后處理增強(qiáng)3D打印樣品的界面強(qiáng)度所涉及的步驟。該過程包括三個(gè)主要步驟。步驟1(圖1(a))中Fe3O4顆粒通過行星式球磨機(jī)充分混合兩小時(shí)。使用單螺桿擠出機(jī)將混合顆粒用于生產(chǎn)混合長(zhǎng)絲(改性PA12長(zhǎng)絲、MPA12、Fe3O4。隨后,在步驟2(圖1(b))中,使用混合長(zhǎng)絲進(jìn)行3D打印MPA12 和連續(xù)碳纖維增強(qiáng) MPA12 (CFRMPA12)。在步驟3(圖1(c))中,采用電磁感應(yīng)后處理方法來誘導(dǎo)Fe3O4發(fā)熱,誘導(dǎo)產(chǎn)生的熱量促進(jìn)樹脂在界面處的纏結(jié)和擴(kuò)散,最終增強(qiáng)界面強(qiáng)度。

圖1 感應(yīng)后處理 3D 打印樣品的工藝流程。(a)通過單螺桿擠出機(jī)制備MPA12復(fù)合長(zhǎng)絲;(b) 打印MPA12部件和打印連續(xù)碳纖維增強(qiáng)MPA12部件(共擠出法);(c) 感應(yīng)加熱通過促進(jìn)界面樹脂擴(kuò)散來增強(qiáng)打印樣品的界面強(qiáng)度。

圖2顯示了該研究中感應(yīng)后處理的兩種主要類型:靜態(tài)和連續(xù)。靜態(tài)感應(yīng)后處理利用固定感應(yīng)線圈(圖2(a))。相反,連續(xù)感應(yīng)后處理采用移動(dòng)感應(yīng)線圈(圖 2(c)),主要用于較大的樣品,例如拉伸和撕裂測(cè)試中使用的樣品。在連續(xù)感應(yīng)后處理中,線圈在縱向掃描樣品時(shí)保持恒定速度。到達(dá)樣品的一端后,線圈將沿其原始路徑返回到起始位置,重復(fù)此過程。感應(yīng)線圈對(duì)樣品長(zhǎng)度的每次完整掃描構(gòu)成一個(gè)掃描周期。圖 2(b)說明了耦合距離(d),其定義為樣品底部與感應(yīng)線圈頂部之間的間隙。靜態(tài)感應(yīng)后處理的關(guān)鍵參數(shù)包括Fe3O4顆粒的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(w t)、感應(yīng)功率(p)和耦合距離。在連續(xù)感應(yīng)后處理中,感應(yīng)功率、掃描速度(v)和掃描次數(shù)(n)是至關(guān)重要的參數(shù)。

圖2 (a) 靜態(tài)感應(yīng)處理打印樣品示意圖;(b)靜態(tài)感應(yīng)加工中的感應(yīng)距離;(c) 連續(xù)感應(yīng)后處理示意圖,線圈(顏色不同)隨時(shí)間沿拉力方向移動(dòng);(d) 連續(xù)感應(yīng)加工的感應(yīng)距離; (e) 掃描路徑圖。

圖3顯示了感應(yīng)后處理對(duì)打印樣品層間強(qiáng)度(Z方向拉伸強(qiáng)度)的影響。經(jīng)過感應(yīng)后處理的3D打印MPA12樣品(藍(lán)色和紅色柱)比未處理的3D打印 PA12 樣品(淺灰色柱)表現(xiàn)出明顯更高的拉伸強(qiáng)度。在1 mm/s的掃描速度下,樣品的拉伸強(qiáng)度比3D打印的PA12樣品提高了119%。在掃描速度為2 mm/s 時(shí),這一改進(jìn)達(dá)到 218.3%。與未處理的PA12樣品相比,掃描速度為2 mm/s 的感應(yīng)后處理 MPA12 樣品的韌性提高了245.2%,斷裂應(yīng)變略微提高至9.8%。此外,通過感應(yīng)后處理參數(shù)的優(yōu)化和增強(qiáng)顆粒-基體結(jié)合可以進(jìn)一步優(yōu)化打印樣品的加熱和冷卻特性。這種優(yōu)化有望改善層間擴(kuò)散并調(diào)節(jié)樹脂結(jié)晶度,從而有可能進(jìn)一步增強(qiáng)打印的PA12樣品的層間強(qiáng)度。

圖3 感應(yīng)后處理對(duì)打印樣品層間強(qiáng)度(Z方向拉伸強(qiáng)度)的影響:(a) 制造方向示意圖;(b) 不同樣品的圖示:PA12、MPA12(含F(xiàn)e3O4)、后處理MPA12(參數(shù):顆粒含量15 %、感應(yīng)功率13.5 kW、感應(yīng)距離1 mm、掃描速度1mm/s或2 mm/s);(c) 代表性應(yīng)力-應(yīng)變曲線;(d-f) 后處理對(duì)打印樣品的拉伸強(qiáng)度、斷裂應(yīng)變和韌性的影響。

感應(yīng)后處理方法以非接觸方式有效增強(qiáng)了3D打印樣品的層間強(qiáng)度,并可能通過參數(shù)優(yōu)化進(jìn)一步增強(qiáng)。3D打印過程涉及樹脂流動(dòng)誘導(dǎo)結(jié)晶和樹脂流動(dòng)誘導(dǎo)聚合物鏈取向,兩者都會(huì)阻礙層間樹脂界面擴(kuò)散。感應(yīng)后處理有效避免了這些問題,能夠在短時(shí)間內(nèi)(50s)強(qiáng)化層間界面。

該方法也為傳統(tǒng)烤箱內(nèi)熱處理不可行的戶外環(huán)境中的大型3D打印樣品提供了優(yōu)勢(shì)。此外,加入鐵磁材料可以增強(qiáng)3D打印樣品的電磁屏蔽能力。該方法還能夠以非接觸方式對(duì)熱塑性復(fù)合材料的特定局部區(qū)域進(jìn)行精確加熱,使其適用于連續(xù)碳纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料的無模具成型、復(fù)雜表面焊接和修復(fù)(特別是在狹窄和難以接近的區(qū)域)。

參考文獻(xiàn):

  1. H. Bu, X. Zhan, Z. Hu, H. Zhu, Q. Gao, L. Wang, X. Li, Enhanced interlayer strength in 3D-printed PA12 composites via electromagnetic induction post-processing, Addit. Manuf. 92 (2024) 104383, https://doi.org/10.1016/j.addma.2024.104383.
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