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        陶瓷SLA中SiO2粒徑及溫度對(duì)流變性的影響研究*

        2020-11-05 10:56:16羅壯志倪金來谷奕豐吳超逸吳偉偉
        機(jī)械工程與自動(dòng)化 2020年5期
        關(guān)鍵詞:特征

        羅壯志,倪金來,谷奕豐,嚴(yán) 建,吳超逸,吳偉偉

        (揚(yáng)州大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225127)

        0 引言

        3D打印具有成型速度快、成型精度高的優(yōu)點(diǎn),使其在制造業(yè)領(lǐng)域嶄露頭角,但3D打印工藝對(duì)材料要求較高[1]。3D打印材料主要分為非金屬和金屬兩類[2],金屬材料易與其他化學(xué)試劑發(fā)生反應(yīng),限制了其在生物化學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,而生物化學(xué)領(lǐng)域常需要的微反應(yīng)通道或微反應(yīng)器具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、尺寸小、耐高溫等特點(diǎn)[3],為了滿足這一需求,SLA陶瓷3D打印技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生[4],該工藝成型精度高、工藝過程穩(wěn)定。在諸多陶瓷類材料中,SiO2粉末成本低、透明度高,選用其作為固相成分[5],與聚乙二醇二丙烯酸酯PEG200DA和丙烯酸羥乙酯2-HEA兩種單體混合形成分散體。本文深入探討SiO2顆粒大小對(duì)流動(dòng)性的影響,為后續(xù)的材料配比提供參考。

        1 實(shí)驗(yàn)

        納米級(jí)SiO2粉末為Degussa AG公司生產(chǎn)的Aerosil OX50,粒徑范圍為40 nm~80 nm。亞微米級(jí)SiO2粉末為Alfa Aestar公司生產(chǎn),平均粒徑為0.25 μm。微米級(jí)SiO2粉末為Tokoyama公司的Excelica,平均粒徑為3 μm。選擇PEG200DA和2-HEA作為單體,這兩種單體擁有與無定形SiO2類似的折射指數(shù),可以減少混合時(shí)的范德華力作用,使成形件具有較好的力學(xué)性能,兩種單體的體積百分比分別為7% PEG200DA和93% 2-HEA。

        將SiO2粉末緩慢均勻添加至PEG200DA/2-HEA中,利用溶解器以800 r/min的速度充分混合2 h,其中二氧化硅粉末的添加比例為45%,選擇實(shí)驗(yàn)溫度為20℃~45℃;剪切率用以描述流體的流動(dòng)速度相對(duì)圓流道半徑的變化速率,在實(shí)驗(yàn)中剪切率選取范圍為20 s-1~290 s-1,其值可通過流變儀的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié),每隔30 s利用旋轉(zhuǎn)流變儀(Rheolab QC)對(duì)混合流體的黏度值測量一次。

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

        利用MATLAB處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),并對(duì)4種溫度下的實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行方程擬合。

        2.1 納米級(jí)二氧化硅粉末的實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        固相材料為納米級(jí)SiO2粉末時(shí),漿料黏度值在不同溫度下隨剪切率的變化如圖1所示。

        圖1 固相材料為納米級(jí)SiO2漿料在4種溫度下的黏度值

        利用MATLAB進(jìn)行方程擬合,結(jié)果如表1所示。其中,y1、y2、y3、y4分別代表4種不同溫度下的黏度值,x為剪切率,R2為相關(guān)系數(shù)。

        表1 納米級(jí)SiO2漿料在4種溫度下粘度-剪切率擬合方程

        由圖1可以看出:黏度值隨溫度的增加而降低,范圍為0.4 Pa·s~2 Pa·s;溫度為20 ℃時(shí),流體呈現(xiàn)出牛頓流體或輕微剪切變稀型的特點(diǎn);隨著溫度的升高,流體先體現(xiàn)出剪切變稀型特征,當(dāng)剪切率高于140 s-1后,逐漸體現(xiàn)出剪切增稠型的特征,且溫度越高,剪切變稀或剪切增稠的特征更明顯。

        2.2 亞微米級(jí)二氧化硅粉末的實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        固相材料為亞微米級(jí)SiO2粉末時(shí),不同溫度下漿料黏度值隨剪切率的變化如圖2所示。

        圖2 固相材料為亞微米級(jí)SiO2漿料在4種溫度下的黏度值

        利用MATLAB進(jìn)行方程擬合,結(jié)果如表2所示。

        表2 亞微米級(jí)SiO2漿料在4種溫度下黏度-剪切率擬合方程

        由圖2可以看出:較低剪切率時(shí)體現(xiàn)出剪切變稀型特征,黏度值均隨著剪切率的增加而降低;隨著溫度的逐漸增加,黏度值下降速度越快,當(dāng)剪切率逐漸增加到170 s-1時(shí),曲線相對(duì)平緩,流體逐漸呈現(xiàn)出牛頓流體特征;黏度值范圍為0.14 Pa·s~0.8 Pa·s;在同一剪切率下,溫度越低,黏度值越大。

        2.3 微米級(jí)二氧化硅粉末的實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        固相材料為微米級(jí)SiO2粉末時(shí),不同溫度下漿料黏度值隨剪切率的變化如圖3所示。

        利用MATLAB進(jìn)行方程擬合,結(jié)果如表3所示。

        表3 微米級(jí)SiO2漿料在4種溫度下粘度-剪切率擬合方程

        由圖3可知:流體體現(xiàn)出剪切增稠型特征,4種溫度情況下流體的黏度值均隨著剪切率的增加而增加,且溫度越高,黏度值的增加速度越快;黏度值的大小范圍在0.005 Pa·s~0.2 Pa·s內(nèi);在同一剪切率下,溫度越高,黏度值越小。

        圖3 固相材料為微米級(jí)SiO2漿料在4種溫度下的粘度值

        3 結(jié)論

        研究了SiO2粉末粒徑與溫度對(duì)分散體流動(dòng)性的影響,結(jié)論如下:

        (1)粉末粒徑越大,黏度值越小。納米級(jí)時(shí),當(dāng)剪切率較低時(shí),呈現(xiàn)出剪切變稀型特征,剪切率較高時(shí),則呈現(xiàn)出剪切增稠型特征。亞微米級(jí)時(shí),在剪切率較低時(shí)呈現(xiàn)出明顯的剪切變稀特征,在剪切率較高時(shí)則與牛頓流體類似。微米級(jí)時(shí),分散體完全呈現(xiàn)出剪切增稠的特征。

        (2)曲線圖和擬合方程均表明,溫度較低時(shí),黏度值相對(duì)較高,隨著溫度的增加,黏度值逐漸降低。

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