形狀記憶聚合物在生物醫(yī)療和機(jī)械工程等方面有廣泛的應(yīng)用前景。然而,大部分形狀記憶聚合物編程過(guò)程中需要加熱,例如水浴和油浴,然而這種環(huán)境間接加熱方法加熱速率和溫度有限,尤其對(duì)于高性能材料這限制了賦形的條件和精確程度。華中科技大學(xué)臧劍鋒教授團(tuán)隊(duì)與吉林大學(xué)張志輝教授團(tuán)隊(duì)合作,報(bào)告了一種共擠出4D打印(CE-4DP)策略,該策略將連續(xù)的金屬纖維集成到熱塑性形狀記憶聚合物中,在聚合物基體中建立電加熱路徑直接加熱,使得復(fù)合材料的升溫速度增加了70倍。提出了分析模型和可打印相圖來(lái)解釋CE-4DP的機(jī)理和復(fù)合打印質(zhì)量控制方法,實(shí)現(xiàn)了形狀記憶聚合物復(fù)合材料有選擇地、順序地加熱,從而產(chǎn)生精確和可編程的變形,并將其用于形狀記憶變形的自感知。
在CE-4DP過(guò)程中,連續(xù)金屬纖維(CMF)在進(jìn)料口逐漸被熔融聚合物包圍,并受到向下的摩擦力。當(dāng)聚合物在基板上固化時(shí),纖維的末端受到約束并固定,獲得與噴嘴相同的打印速度,最終形成帶有CMF的聚合物路徑層(CMF@polymer path)。研究選用Cr20Ni80纖維和Tg為143℃的高性能PEEK為例來(lái)演示CE-4DP策略(圖1)。
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△圖1 CE-4DP形狀記憶聚合物的原理和方法。
CE-4DP打印可分為有序、準(zhǔn)有序和無(wú)序三個(gè)級(jí)別。在有序模式下,CMF纖維并不與打印路徑完全重合,而是在兩端產(chǎn)生了滑移。因此對(duì)不同打印參數(shù)(打印間距和打印速度)下的滑移經(jīng)行了分析,提高打印速度(從37.5 mm/min到300 mm/min)會(huì)使滑移距離增加1.7倍左右 ,最終構(gòu)建了定量的CE-4DP可打印相圖(圖2)。
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△圖2 CE-4DP的可打印相圖和打印性能分析
通過(guò)CE-4DP制備了復(fù)合手和百葉窗結(jié)構(gòu)。對(duì)纖維依次通電,可以實(shí)現(xiàn)手指按順序順序恢復(fù),或者同時(shí)施加不同大小的電路可以實(shí)現(xiàn)手指不同速度的回復(fù)。通過(guò)對(duì)百葉窗結(jié)構(gòu)局部加熱,可以實(shí)現(xiàn)區(qū)域的形狀記憶變形。這在油浴或烘箱中是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的,因?yàn)闃悠窌?huì)整體加熱。
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△圖3 CMF@PEEK復(fù)合材料的選擇性形狀記憶變形和精確控制。
通過(guò)CE-4DP制備了20 mm×5 mm的復(fù)合CMF@PEEK樣品,對(duì)彎曲變形進(jìn)行自感知。得到纖維電阻變化與樣品恢復(fù)角度之間的映射關(guān)系(圖4)。
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△圖4 CMF@PEEK復(fù)合材料形狀記憶變形的自感知性能。
成果以“Co-extrusion 4D printing of shape memory polymers with continuous
metallic fibers for selective deformation”為題發(fā)表于Composites Science and Technology。
論文信息:
Zhou Y, Yang Y, Jian A, et al. Co-extrusion 4D printing of shape memory polymers with continuous metallic fibers for selective deformation[J]. Composites Science and Technology, 2022: 109603.
論文鏈接:
https://authors.elsevier.com/a/1fJmlyZzKyV3x
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