來源: 化學加網(wǎng)
3D打印 具備無模具、快速設計、自由成型的獨特優(yōu)勢,成為幾乎所有行業(yè)集產品設計、驗證、性能升級為一體的強大制造手段。而隨著人工智能與萬物互聯(lián)等尖端技術的引入,3D打印的發(fā)展趨勢也逐漸朝結構的功能化與智能化方向發(fā)展。石墨烯具備極其優(yōu)異的物理特性與多功能屬性,成為與3D打印融合的關鍵材料技術,可匹配新一代柔性電子、可穿戴設備、仿生機器人、功能結構等先進器件/裝備的多場景應用。然而,目前石墨烯結構的3D打印依托于傳統(tǒng)液相組裝與氣相生長,面臨加工過程繁瑣、條件苛刻、成型尺寸與形狀受限等諸多挑戰(zhàn)。
最北京航空航天大學羅斯達教授創(chuàng)造性地提出激光誘導石墨烯選區(qū)增材制造(LIG-AM)來實現(xiàn)多自由形態(tài)石墨烯宏觀結構的設計、加工與功能應用。如圖1所示,在無需引入額外膠粘劑與催化劑的條件下,LIG-AM僅通過特種紅外激光即可同步實現(xiàn)特定高分子粉末原料的連接與碳化。將該技術擴展到高分子粉床的層層選擇性加工,即可實現(xiàn)宏觀石墨烯結構的原位3D打印。同時,該技術可比擬SLS、SLM等金屬增材制造的優(yōu)勢,可快速制備任意復雜形狀的石墨烯結構。如圖2展示了一系列可從毫米級擴展到分米級的等截面與變截面結構,以及復雜晶格類與零件類(齒輪、葉片等)結構。此外,LIG-AM的獨特優(yōu)勢還在于可通過激光能量的調節(jié)來選擇燒結區(qū)與碳化區(qū),即通過數(shù)字化激光加工可進一步制備高分子/石墨烯混雜結構,例如石墨烯導電內通道、石墨烯表面圖案化導電通路等。
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2022-12-13 09:53 上傳
圖1. LIG-AM的(a)成型原理與(b)工藝流程
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圖2. LIG-AM制備各類(a)等截面、(b)變截面、(c)混雜及(d)復雜零件類結構
除加工優(yōu)勢之外,LIG-AM通過激光能量的進一步細微調控可優(yōu)化石墨烯打印結構的多物理/功能特性,包括密度(< 50 mg/cm3 )、比表面積(> 400 m2/g )、抗拉強度(>7 MPa)、斷裂伸長率(>200%)、電導率(>45 S/m)、壓阻靈敏度(>90)、焦耳熱溫度(>200 ℃)等。如圖3所示,利用LIG-AM的加工優(yōu)勢與出色性能可制備各類功能器件以實現(xiàn)多場景應用,例如柔性傳感器、加熱器、超級電容器、有機物收集器、人工肌肉等。
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圖3. LIG-AM制備的各類器件及其多功能應用
綜合利用LIG-AM獨特的數(shù)字化選區(qū)加工優(yōu)勢以及多功能石墨烯原位成型技術,或可為未來裝備的選區(qū)功能化同步增材制造帶來可能性。圖4通過LIG-AM一次性打印出一個含有多種石墨烯功能結構的智能飛機機翼模型。其中機翼主體結構通過較低激光能量僅燒結粉體原料,以達到高強度的目的(12.7 MPa)。機翼內嵌一個石墨烯蜂窩傳感結構,可實時監(jiān)測來自不同方向的載荷。機翼前緣整體為石墨烯,兼具超疏水及焦耳熱特性,可實現(xiàn)主動防冰與被動加熱除冰的效果。機翼表面亦為石墨烯薄層結構,可承受700-800 ℃的高溫,并可吸收90%以上的電磁波。
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圖4. LIG-AM智能機翼模型的(a)概念、(b)實物展示及其關鍵(c)智能蜂窩、(d)智能前緣與(e)智能蒙皮石墨烯結構
綜上,本研究創(chuàng)新地提出一種基于數(shù)字化激光加工的石墨烯增材制造技術(LIG-AM),實現(xiàn)了多自由形態(tài)宏觀石墨烯的定制化制備,提供了智能材料與高強度材料選區(qū)結合的同步增材制造新思路,可為未來智能高端裝備的選區(qū)功能化同步制造帶來指導意義。
該項目研究獲得國家自然科學基金(T2121003 & 61701015)、北京市自然科學基金(3202017)、北歌研究院(BGI202015)和中國博士后科學基金(2021M700324)的聯(lián)合資助,謹此感謝。
論文信息:
Fu Liu, Yan Gao, Guantao Wang, Dan Wang, Yanan Wang, Meihong He, Xilun Ding, Haibin Duan, Sida Luo*. Laser‐Induced Graphene Enabled Additive Manufacturing of Multifunctional 3D Architectures with Freeform Structures. Advanced Science. DOI: 10.1002/advs.202204990
原文鏈接: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202204990
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