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聚酰亚胺作为一种特种工程材料,具有优异的机械性能、耐高温性、抗化学腐蚀及优良介电特性,已广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。然而,对于聚酰亚胺开展复杂成形与数字加工极为困难,造成其应用对象受限。因此,发展高性能、适用于3D打印的聚酰亚胺墨水材料将具有广泛应用潜能。
近两年,国内外已数篇关于3D打印聚酰亚胺的报道(J. Mater. Chem. A. 2017, 5, 16307; Adv. Mater. 2017, 1701240; ACS Macro Lett. 2018, 7, 4, 493-497. ; ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 41, 34828-34833),但其要么成形后尺寸收缩太大,要么与传统聚酰亚胺材料性能相差较远,其实际应用仍受到较大限制。因此,高性能聚酰亚胺增材制造正在成为国内外3D打印及装备领域面临的重要挑战和研究重点之一。
近日,中科院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室王晓龙教授的3D打印摩擦器件研究团队和江南大学机械学院刘禹教授的精密智能系统工程团队合作,成功开发了一种适用于高性能聚酰亚胺增材制造的紫外辅助直书写工艺(Direct Ink Writing of High Performance Architectured Polyimides with Low Dimensional Shrinkage. Adv. Eng. Mater. 2019, 1801314)。
本工作中,研究人员建立一种新型的“光固化聚酰胺酸前驱体+热酰亚胺化”策略,提出利用UV-辅助直书写打印(UV-DIW)技术完成高性能聚酰亚胺的直接三维复杂成形,实现了相关的材料制造与装备工艺技术专利创新。
图1. 直书写增材制造聚酰亚胺墨水制备方法及原理
该3D打印聚酰亚胺材料的机械性能、耐热性及热机械性能在领域内首次达到传统PI材料的80%,尺寸收缩率仅为6%(同于FDM、SLA等主流3D打印技术)。图2. 直书写增材制造聚酰亚胺功能器件及应用
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