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Nature重磅|微擠出式3D打印世界上最輕的材料

3D打印前沿
2020
09/03
16:27
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評(píng)論
第一作者:Shanyu Zhao, Gilberto Siqueira
通訊作者:Wim J. Malfait,,Shanyu Zhao
通訊單位:瑞士聯(lián)邦材料科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室

本文要點(diǎn):
1. 通過(guò)微擠出式3D打印SiO2氣凝膠。
2. 驗(yàn)證了SiO2氣凝膠物體的多功能性和應(yīng)用前景,。
氣凝膠是一種介孔溶膠-凝膠材料,,是世界上密度最小的固體,具有高比表面積(500–1,000 m2g-1)和低密度(0.001–0.200 g cm-3)等特點(diǎn),。氣凝膠是由空氣或自由空間與陶瓷,,金屬,顆粒,,粉末或碳固體介質(zhì)組成,,其中空氣或自由空間的比例> 99%。因此,,氣凝膠可以非常輕,。除此之外,由于其導(dǎo)熱率低至12 mW m-1K-1,所以又被稱作超級(jí)絕緣體,。

目前,,各種不同材質(zhì)的氣凝膠被相繼開(kāi)發(fā)出來(lái),并取得了令人矚目的優(yōu)異性能,。其中,,二氧化硅氣凝膠是迄今為止研究最多和使用最廣泛的氣凝膠。二氧化硅氣凝膠在工業(yè)和建筑保溫材料中被大量使用,,每年市場(chǎng)約2.2億美元,。

盡管氣凝膠具有極高的強(qiáng)度/重量比,但是,,氣凝膠具有本征的易碎性,難以通過(guò)常規(guī)的機(jī)械加工來(lái)制造小型物體,,導(dǎo)致其大規(guī)模應(yīng)用之路并不順暢,。為了解決這個(gè)問(wèn)題,研究人員發(fā)現(xiàn)3D打印在構(gòu)建氣凝膠物體方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì),,目前已經(jīng)在石墨烯,、氧化石墨烯、氮化碳,、金,、纖維素等氣凝膠領(lǐng)域得到了良好的驗(yàn)證。

但是,,對(duì)于純SiO2氣凝膠而言,,3D打印依然充滿挑戰(zhàn),可謂幾乎不可能,!

有鑒于此,,瑞士聯(lián)邦材料科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室Wim J. Malfait和 Shanyu Zhao等人報(bào)道了一種可以通過(guò)微擠出式3D打印SiO2氣凝膠物體的方法,從而為SiO2氣凝膠的規(guī)�,;瘧�(yīng)用打開(kāi)了新方向,。

圖1. 基本流程


要點(diǎn)1. 制備過(guò)程
研究人員將二氧化硅氣凝膠粉末(粒度為4–20μm)置于1-戊醇基二氧化硅溶膠中形成漿液,通過(guò)微擠出式3D打印工藝打印純二氧化硅氣凝膠物體,。由于戊醇的蒸氣壓較低(比水的蒸氣壓低18倍,,20°C),可防止干燥引起的表面損壞,,即使延長(zhǎng)打印時(shí)間也能維持穩(wěn)定,。對(duì)于小型應(yīng)用,使用工業(yè)級(jí)二氧化硅氣凝膠粉所產(chǎn)生的額外成本可以忽略不計(jì),。

圖2. 3D打印純二氧化硅氣凝膠物體

要點(diǎn)2. 制備關(guān)鍵
高含量的凝膠顆粒(至少40 V%):使得墨水表現(xiàn)出剪切稀化現(xiàn)象,,以滿足直接進(jìn)行墨水書寫的需求。墨水由直徑約10μm的氣凝膠顆粒組成,懸浮在溶膠中,,二氧化硅納米顆粒的直徑約10 nm,。

添加聚(丙二醇)雙(2-氨基丙基醚):增加油墨的粘度,以防止固液相分離,,并改善了溶膠-凝膠轉(zhuǎn)變過(guò)程中的均質(zhì)性,,墨水的保質(zhì)期可達(dá)到20天以上。
氨蒸汽活化:在被打印后,,將之前摻入油墨中的硅溶膠用氨蒸汽活化,,以粘合氣凝膠顆粒并用硅膠填充空隙,便于隨后加工成氣凝膠

要點(diǎn)3. 應(yīng)用潛力
純二氧化硅氣凝膠物體具有典型的二氧化硅氣凝膠的高比表面積(751 m2 g-1)和超低導(dǎo)熱率(15.9mW m-1 K-1),。此外,,研究發(fā)現(xiàn),這種純二氧化硅氣凝膠物體可以簡(jiǎn)便地和功能納米顆粒相復(fù)合使用,,3D打印后的二氧化硅氣凝膠物體在熱管理,,微型氣泵降解揮發(fā)性有機(jī)化合物等方面表現(xiàn)出誘人的應(yīng)用前景。

圖3. 熱管理應(yīng)用

圖4. VOC降解應(yīng)用

小結(jié)
總之,,本研究發(fā)展了一種3D打印SiO2氣凝膠宏觀物體的新方法,,也是微擠出式3D打印工藝的全新應(yīng)用方向,,為SiO2氣凝膠的規(guī)�,;瘧�(yīng)用打開(kāi)了一扇大門,。

參考文獻(xiàn)
Shanyu Zhao et al. Additive manufacturing of silica aerogels. Nature 2020, 584, 387–392.
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2594-0

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