來源:材料學(xué)網(wǎng)
導(dǎo)讀:合理的宏微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的力學(xué)性能有重要影響,,三維打印技術(shù)的發(fā)展為高效可控構(gòu)建多維輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料提供了契機(jī),。近年來,碳基納米材料作為結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的納米填料,,以其巨大的可用比表面積和優(yōu)異的力學(xué)性能而備受關(guān)注,尤其是石墨烯這種獨(dú)特的二維(2D)納米片,,具有優(yōu)異的楊氏模量,、固有強(qiáng)度和顯著的拉伸性能。對(duì)于石墨烯在3D打印中的應(yīng)用,,宏觀組裝可以制造任何尺寸和配置的復(fù)雜3D物體,,同時(shí)通過微觀調(diào)控實(shí)現(xiàn)高度定向分布和穿透結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。本文概述了3d打印石墨烯增強(qiáng)的多尺度結(jié)構(gòu)復(fù)合材料,,包括陶瓷基復(fù)合材料,、聚合物基復(fù)合材料和金屬基復(fù)合材料。并預(yù)測(cè)了這一快速發(fā)展領(lǐng)域目前面臨的挑戰(zhàn)和未來的應(yīng)用前景,。
隨著極端環(huán)境應(yīng)用中重大裝備結(jié)構(gòu)和性能要求的提高,,關(guān)鍵精密結(jié)構(gòu)件的輕量化和集成化被視為等結(jié)構(gòu)復(fù)合材料有效實(shí)用的主要條件。3D打印是一種先進(jìn)的新型制造技術(shù),,其原理是以點(diǎn),、線、面為基本結(jié)構(gòu)單元,,將三維實(shí)體切片得到的連續(xù)二維截面信息逐層疊加,。與傳統(tǒng)的約簡(jiǎn)等效材料制造常規(guī)相比,3D打印可以突破結(jié)構(gòu)的幾何約束,,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)件的制造,,其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在按需堆疊帶來的加工成本的降低和集成制造帶來的輕量化效果的大幅提升。此外,,3D打印旨在優(yōu)化打印結(jié)構(gòu)的體積,、精度、速度,、結(jié)構(gòu)均勻性和多物質(zhì)化,。因此,3D打印被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子,、復(fù)雜結(jié)構(gòu)件,、多材料復(fù)合元件、特殊難成形零件等領(lǐng)域。特別是,,微調(diào)控的恒剪效應(yīng)可以實(shí)現(xiàn)組分的有序分布和高度定向排列,,同時(shí)進(jìn)一步構(gòu)建穿透性機(jī)械增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)。因此,,3D打印技術(shù)為輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)的快速,、低成本、數(shù)字化/智能化制造提供了途徑,,對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的性能優(yōu)化具有實(shí)際應(yīng)用意義,。
構(gòu)件的組合設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)相當(dāng)結(jié)構(gòu)性能的最基本因素。目前,,應(yīng)用于結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的印刷構(gòu)件主要包括熱塑性聚合物和金屬,、陶瓷粉末。所得結(jié)構(gòu)一般表現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和一定的增韌效果,,而3D打印構(gòu)建的多孔結(jié)構(gòu)存在明顯的衰減,,難以滿足輕量化、高強(qiáng)度的應(yīng)用要求,。因此,,碳基納米材料以其巨大的可用比表面積和優(yōu)異的力學(xué)性能作為結(jié)構(gòu)復(fù)合材料的納米填料而備受關(guān)注,特別是石墨烯這種由單層碳原子組成的具有蜂窩晶格結(jié)構(gòu)的二維(2D)納米片的應(yīng)用,。基于納米片的增韌效應(yīng),,包括裂紋偏轉(zhuǎn)、橋接和納米板拉出機(jī)制,,3d打印的石墨烯增強(qiáng)復(fù)合材料可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化的結(jié)構(gòu)性能,。例如,Roman-Manso等人處理了一種輕質(zhì),、3D的石墨烯/碳化硅細(xì)胞結(jié)構(gòu),,具有低密度和相當(dāng)大的抗壓強(qiáng)度。Corral等人提出了一種新的增韌機(jī)制,,即石墨烯納米片包裹并錨定附近的單個(gè)氮化硅顆粒,,以防止拉出。此外,,3D打印可控構(gòu)建的3D石墨烯具有穿透性增韌網(wǎng)絡(luò),、獨(dú)特的孔隙率和柔韌性。
對(duì)此,,中國(guó)科學(xué)院上海硅酸鹽研究所董紹明教授團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了研究,,相關(guān)研究成果以題為“Review on 3D-printed graphene-reinforced composites for structural applications”發(fā)表在期刊Composites Part A: Applied Science and Manufacturing上。
鏈接:https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S1359835X22006017
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2023-1-15 20:08 上傳
這篇綜述旨在梳理3D打印石墨烯增強(qiáng)復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)應(yīng)用的最新進(jìn)展,,并進(jìn)一步分析石墨烯納米片在陶瓷基復(fù)合材料,、聚合物基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料以及其他生物工程結(jié)構(gòu)復(fù)合材料中的優(yōu)化機(jī)理,如圖1所示,。將石墨烯及其衍生物(氧化石墨烯和還原氧化石墨烯)與3D打印技術(shù)相結(jié)合,,可打印油墨在水環(huán)境中的溶解度和流變性受到人們的密切關(guān)注。最大限度地保留了石墨烯納米片固有的優(yōu)良力學(xué)性能,,同時(shí)賦予所構(gòu)建的3D石墨烯以無與倫比的孔隙率,、柔韌性和更大的可用比表面積。作為納米增強(qiáng)劑,,石墨烯納米片可以緊密地錨定并附著在基體顆粒上,,從而在變形過程中實(shí)現(xiàn)持續(xù)的應(yīng)力傳遞。此外,,通過3D打印組裝的特定多維支撐結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了復(fù)合材料明顯的機(jī)械互鎖特性,。此外,定向石墨烯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可以達(dá)到獨(dú)特的各向異性和相干韌性,。最終,3d打印石墨烯增強(qiáng)復(fù)合材料在結(jié)構(gòu)材料領(lǐng)域的應(yīng)用對(duì)碳基納米材料作為納米增強(qiáng)材料的實(shí)際前景產(chǎn)生了積極的影響,。
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圖1. 用于結(jié)構(gòu)應(yīng)用的3d打印石墨烯增強(qiáng)復(fù)合材料,,包括陶瓷基復(fù)合材料、聚合物基復(fù)合材料,、金屬基復(fù)合材料和其他結(jié)構(gòu)復(fù)合材料,。
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圖2. 結(jié)構(gòu)取向具有一定的各向異性,抗壓強(qiáng)度隨GNPs體積分?jǐn)?shù)的增大而增大,。(a)所設(shè)計(jì)支架的結(jié)構(gòu)圖和兩根正交桿之間接觸面積的方案,,以及實(shí)際桿與坐標(biāo)軸的排列圖。(b)含20 vol% GNPs的GNPs/SiC復(fù)合材料燒結(jié)棒間拋光表面的FESEM顯微照片,。(c)和(d) (e)中數(shù)字1和2標(biāo)記區(qū)域的更高放大圖像,。(e)含20 vol% GNPs的GNPs/SiC復(fù)合材料燒結(jié)棒斷口的FESEM顯微照片。(f)所有組成的支架的應(yīng)力與應(yīng)變關(guān)系以及(g)抗壓強(qiáng)度值作為不同支架密度的函數(shù),。
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圖3. 石墨烯/碳化硅復(fù)合材料的力學(xué)強(qiáng)度主要是由于層狀碳化硅填充和包裹在石墨烯基長(zhǎng)絲中,。(a)制造工藝示意圖。(b-d)石墨烯含量為50 wt%,、保溫時(shí)間為6 h,、10 h、50 h的復(fù)合材料斷口內(nèi)部FESEM圖像,。(e-g)石墨烯含量為50 wt%,、保溫時(shí)間為6 h、10 h,、50 h的復(fù)合材料斷口邊界FESEM圖像,。(h)不同石墨烯含量、不同保溫時(shí)間的3D石墨烯/SiC復(fù)合材料的壓縮強(qiáng)度。(i)不同保溫時(shí)間下三維石墨烯/SiC復(fù)合材料的應(yīng)力-應(yīng)變曲線.
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圖4. 3d打印pla -石墨烯復(fù)合材料的蠕變和耐磨性,。(a) 3D打印pla -石墨烯支架的頂表面微觀結(jié)構(gòu)和(b)斷裂截面微觀結(jié)構(gòu),。(c) 3D打印PLA和PLA-石墨烯的蠕變位移-時(shí)間曲線。(d) 10,、25,、50、75和90 mN的最大蠕變位移,。(e) pla -石墨烯復(fù)合材料在5,、10和20 N載荷下滑動(dòng)30分鐘的COF。(f)磨損試驗(yàn)最初15分鐘的平均COF.
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圖5. 隨著復(fù)模量的增加,,3D打印GOGP結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能顯著提高,。(a) 3D打印過程和設(shè)計(jì)的3D打印結(jié)構(gòu)的說明。(b) 4 wt%和(c) 20 wt%加載的GO層HPPG封裝的SEM圖像和相應(yīng)模型,。(d) 3D打印地聚合物/氧化石墨烯復(fù)合材料的抗壓強(qiáng)度,,(e)彈性模量,(f)典型應(yīng)變-應(yīng)力曲線.
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圖6. 石墨烯片增強(qiáng)Gr-Al復(fù)合材料的維氏硬度和納米壓痕試驗(yàn),。(a)激光3D打印石墨烯鋁工藝示意圖,。激光3D打印Gr-Al復(fù)合材料的SEM圖像:(b)截面形貌,(c)和(d)為碳和鋁的EDS圖,。(e) Gr-Al復(fù)合材料的HRTEM圖像:石墨烯,、Al、碳化鋁區(qū)域及其界面,。(f) 3d打印Al和2.5 wt% Gr-Al復(fù)合材料納米力學(xué)測(cè)試的載荷-穿透深度曲線,。(g)激光3D打印Al和Gr-Al復(fù)合材料的維氏硬度.
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圖7. GNPs和氧化物磨損表面的摩擦層對(duì)硬度和耐磨性有影響。(a)梯度材料激光熔融沉積系統(tǒng)示意圖,。(b) GNMMCs沉積層從第1層到第4層的拋光截面,。(c) GNMMCs從第一層到第四層的維氏硬度值。(d) 20 n時(shí)GNMMCss的微觀結(jié)構(gòu)和(e)磨損痕截面C元素的線掃描分析(f) 20 n時(shí)NA,、NMCs和GNMMCss的體積損失隨滑動(dòng)距離的變化(g)具有晶粒梯度結(jié)構(gòu)的GNMMCss示意圖和硬度曲線的變化.
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圖8. 三維石墨烯網(wǎng)絡(luò)在調(diào)控HB-3DG的結(jié)構(gòu)性能方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用,。(a) 3d打印HB、3DG和HB-3DG物體的照片以及相應(yīng)的纖維表面和截面的SEM顯微照片,。(b) HB,、3DG和HB-3DG印花纖維的孔隙率或空隙率。(c) 3d打印HB,、3DG和HB-3DG物體的拉伸模量和破壞應(yīng)變,。(d) HB、HB-3DG和3DG的代表性壓縮載荷與壓縮應(yīng)變圖.
近年來,,石墨烯作為納米增強(qiáng)材料在復(fù)合材料中的應(yīng)用受到了研究人員的高度重視,,提高了復(fù)合材料的力學(xué),、電學(xué)和熱性能,同時(shí)也發(fā)表了許多3D打印構(gòu)建三維石墨烯結(jié)構(gòu)的代表性作品,。本文重點(diǎn)綜述了基于3d打印石墨烯增強(qiáng)復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)應(yīng)用,,主要包括陶瓷基復(fù)合材料、聚合物基復(fù)合材料和金屬基復(fù)合材料,。詳細(xì)討論了石墨烯對(duì)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)性能的優(yōu)化機(jī)理,,認(rèn)為石墨烯與基體粒子的相干態(tài)是影響復(fù)合材料結(jié)構(gòu)性能的關(guān)鍵因素。此外,,提出了適用于不同復(fù)合材料的3D打印模式,,如直接墨水書寫(DIW)、激光熔化沉積(LMD)和選擇性激光熔化(SLM),。在此基礎(chǔ)上,,綜述了上述3d打印石墨烯增強(qiáng)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)性能的優(yōu)缺點(diǎn),并考慮了目前急需解決的難點(diǎn)和未來研究的重點(diǎn),。此外,,除了本文所強(qiáng)調(diào)的上述優(yōu)化基質(zhì)外,石墨烯增強(qiáng)組織工程復(fù)合材料在細(xì)胞增殖,、骨再生,、骨結(jié)構(gòu)重建等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)應(yīng)用也值得關(guān)注,其中涉及到石墨烯的生物相容性,。因此,石墨烯具有固有的力學(xué)性能和巨大的比表面積,,具有應(yīng)用于復(fù)合材料領(lǐng)域并進(jìn)一步提高結(jié)構(gòu)性能的潛力,。
總的來說,3d打印石墨烯增強(qiáng)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)應(yīng)用的未來和潛力似乎非常令人興奮,。石墨烯納米片特殊的二維蜂窩晶格單原子層結(jié)構(gòu)決定了其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特征,,如巨大的比表面積和優(yōu)越的機(jī)械強(qiáng)度。它可以作為一種理想的結(jié)構(gòu)納米填料來優(yōu)化復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)性能,。值得注意的是石墨烯的物理性質(zhì),、在基體中的色散態(tài)、與基體的相干態(tài)的可控設(shè)計(jì),。更重要的是,,石墨烯和3D打印作為一種新興的結(jié)構(gòu)復(fù)合材料和創(chuàng)造性的制備方法,需要對(duì)其進(jìn)行深刻的理解,,特別是其優(yōu)化機(jī)理和演化過程,。
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