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Jiang, Fengze

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Jiang, Fengze

Charakterisierung und Verarbeitung von lichtempfindlichen Polymeren durch UV-assisted Direct Ink Writing

Fengze Jiang


Die UV-unterstützte additive Fertigung ist eine der neuen hybriden additiven Fertigungstechnologien mit einer Vielzahl von Anwendungen. Bei der UV-unterstützten additiven Fertigung kann der Vernetzungsprozess, wenn die Materialien UV-Licht ausgesetzt werden, sowohl die Aushärtungskinetik als auch die endgültigen Bauteileigenschaften beeinflussen. Auch die Verbesserung der funktionellen Harze erschwert die Anwendung dieser Technologie. In diesem Fall ist eine gründliche Untersuchung des grundlegenden Verständnisses der Aushärtekinetik und der damit verbundenen Charakterisierung des Materials, einschließlich des Verbundwerkstoffs, sehr wichtig. In dieser Arbeit wurde der lichtempfindliche Harzempfang mit seiner Aushärtekinetik und den physikalischen Eigenschaften untersucht. Die Beziehung zwischen der Materialzusammensetzung, der UV-Lichtintensität, der Belichtungszeit und dem Aushärtungsgrad des Materials mit selbst entwickeltem lichtempfindlichen Harz wurde untersucht. Ein selbst entwickelter UV unterstützter Direktschreibdrucker wurde verwendet, um die Auswirkungen der verschiedenen Materialien auf die Bauteileigenschaften zu testen. Auf der Grundlage der experimentellen Ergebnisse wurde festgestellt, dass die Auswirkungen der UV-Parameter auf die Aushärtungseigenschaften des Harzes, einschließlich des kinetischen Modells der Aushärtung, der Viskosität, der Druckparameter und der Eigenschaften des gedruckten Teils. Die Erhöhung der Lichtintensität konnte vor allem die Aushärtungsgeschwindigkeit, den Aushärtungsgrad und die Aushärtungstiefe des Harzes erhöhen, aber die zusätzliche Reaktionswärme schwächt das ausgehärtete Teil und verringert die Druckgenauigkeit und die mechanischen Eigenschaften. Um die Informationen auf die aktuellen Bedürfnisse zu erweitern, wurde das Kompositharz mit zwei Arten von Füllstoffen diskutiert und die Kontrollierbarkeit der Orientierung der Füllstoffe sowie der Vergleich zwischen dem Kompositharz und dem reinen Harz vorgestellt, um das Potenzial für weitere Forschung und Anwendungen aufzuzeigen.

 

Seiten: 134

ISBN: –


Kontakt zur Bestellung

Ayse Aksungur (M.Sc.)
Lehrstuhl für Kunststofftechnik
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Am Weichselgarten 10
91058 Erlangen-Tennenlohe
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