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基于FDM的聚醚醚酮/碳納米管復(fù)合材料的制備及性能研究

發(fā)布時間:2021-08-10 10:43
  熔融沉積成型技術(shù)(FDM)作為應(yīng)用最廣泛的增材制造技術(shù),有著操作簡單、材料利用率高、可快速成型等優(yōu)點。然而目前適用于FDM的材料比較有限且打印制品性能較差,限制了其在航空航天、工藝制造、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的應(yīng)用。聚醚醚酮(PEEK)作為特種工程塑料之一,與FDM常用的材料相比,耐高溫性、耐腐蝕性以及機械性能等特性更加優(yōu)異,將PEEK作為3D打印材料使用,可以進(jìn)一步擴展PEEK在各領(lǐng)域的應(yīng)用。然而,PEEK的熔點很高,導(dǎo)熱性較差,在進(jìn)行FDM成型過程中熱量在層間分布不均勻,容易引起過多的熱應(yīng)力和熱裂紋,影響成型。此外,FDM打印過程中,層間粘結(jié)的限制以及孔隙的存在會極大的影響制品的力學(xué)性能。為了提高PEEK的FDM成型性及其制品的力學(xué)性能,本課題利用多壁碳納米管(MWCNT)來改性PEEK。但是在制備復(fù)合材料的過程中,MWCNT易團(tuán)聚,影響性能發(fā)揮。為了實現(xiàn)MWCNT在基體中的均勻分散,采用聚醚酰亞胺(PEI)包覆MWCNT。一方面,PEI與MWCNT之間能夠形成π-π絡(luò)合作用,可以阻止加工過程中MWCNT團(tuán)聚的發(fā)生;另一方面,PEI在結(jié)構(gòu)上與PEEK相似,可以提高與基體的界面相容性。本文首... 

【文章來源】:東華大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:73 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

基于FDM的聚醚醚酮/碳納米管復(fù)合材料的制備及性能研究


聚醚醚酮FDM原理圖[10]

基于FDM的聚醚醚酮/碳納米管復(fù)合材料的制備及性能研究


PEEK的分子結(jié)構(gòu)式[15]

基于FDM的聚醚醚酮/碳納米管復(fù)合材料的制備及性能研究


聚合物納米復(fù)合材料導(dǎo)熱示意圖[32]

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]聚醚醚酮在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用[J]. 張輝,方良超,陳奇海,霍紹新,姚芮.  新技術(shù)新工藝. 2018(10)
[3]熔融沉積(FDM) 3D打印成形件的力學(xué)性能實驗研究[J]. 高士友,黎宇航,周野飛,陸鑫,董齊,王賓,趙靜梅,肖雨晨.  塑性工程學(xué)報. 2017(01)
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博士論文
[1]多壁碳納米管/石墨/聚醚醚酮復(fù)合材料的制備及其摩擦性能的研究[D]. 商贏雙.吉林大學(xué) 2018
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[3]聚醚醚酮及其碳納米管復(fù)合材料表面金屬化的研究[D]. 翟通.天津大學(xué) 2016

碩士論文
[1]3D打印參數(shù)對PLA力學(xué)性能和成形質(zhì)量的影響研究[D]. 鐘偉華.吉林大學(xué) 2019
[2]高導(dǎo)熱聚醚醚酮復(fù)合材料的制備與性能研究[D]. 趙軒.吉林大學(xué) 2019
[3]聚乳酸/有機改性蒙脫土納米復(fù)合材料絲材的制備及其熔融沉積成型工藝研究[D]. 徐鼎鼎.中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所) 2018
[4]碳納米管/羥基磷灰石/聚醚醚酮復(fù)合材料的制備及機械性能研究[D]. 單英杰.太原理工大學(xué) 2017
[5]生物醫(yī)用材料聚醚醚酮熔融沉積成型系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計及工藝優(yōu)化[D]. 方曉杰.電子科技大學(xué) 2017
[6]高性能聚醚醚酮基導(dǎo)電復(fù)合材料及薄膜的制備與性能研究[D]. 林宇津.吉林大學(xué) 2016
[7]聚醚醚酮基導(dǎo)熱復(fù)合材料的制備與性能研究[D]. 孫詩良.大連工業(yè)大學(xué) 2015
[8]連續(xù)碳纖維增強聚醚醚酮復(fù)合材料的制備及性能研究[D]. 劉川.吉林大學(xué) 2015
[9]仿生人工骨3D打印流場仿真分析及試件力學(xué)性能研究[D]. 趙帝.吉林大學(xué) 2015
[10]多壁碳納米管/聚醚醚酮復(fù)合薄膜的制備及性能研究[D]. 李文雷.吉林大學(xué) 2014



本文編號:3333912

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