
Zhou等通過(guò)配制溶劑易于蒸發(fā)的打印墨水,采用3D打印技術(shù)制備了以鈦酸鋇(BaTi03)納米顆粒、聚偏二氟乙烯-三氟乙烯共聚物基質(zhì)和片狀銀電極多層堆疊的具有折紙結(jié)構(gòu)的可拉伸壓電納米發(fā)生器(PENG),可用于可穿戴電子設(shè)備。
美國(guó)學(xué)者Lee等提出了一種新的增材制造工藝即“電極化輔助增材制造”(EFAM),結(jié)合了AM和電極化工藝。在工藝中,通過(guò)施加高電場(chǎng)和高溫,使導(dǎo)流噴嘴和電桿同時(shí)對(duì)熔融PVDF聚合物施加原位機(jī)械應(yīng)力,強(qiáng)電場(chǎng)作用下PVDF產(chǎn)生的壓電性更強(qiáng),表明電場(chǎng)使PVDF聚合物的偶極矩取向一致,EPAM工藝可用于制造各種基于PVDF聚合物的壓電器件。

Kim等采用熔融沉積建模(FDM)3D打印技術(shù)制備了基于聚偏氟乙烯、Baticb(BT)和多壁碳納米管(CNTs)為材料的三相介質(zhì)納米復(fù)合材料,表明3D打印技術(shù)可以使納米粒子均勻分散,減輕納米粒子的團(tuán)聚,減少基體中的微裂紋/孔洞,從而有可能提高納米粒子的介電性能,可廣泛用于傳感器和能量存儲(chǔ)/收集應(yīng)用。Marandi等采用3D打印技術(shù)制備雙層壓電傳感器,該壓電傳感器由一個(gè)PVDF-TrFE電活性層和一個(gè)非電活性基材和PVDF保護(hù)層組成。
Chen等制備PVDF溶液作為打印墨水,將近電場(chǎng)書寫與3D打印結(jié)合在一起,與靜電紡絲相比針頭距離收集器更近,可避免因距離引起的射流不穩(wěn)定彎曲運(yùn)動(dòng),使射流纖維在基板上進(jìn)行有規(guī)矩的排列,同時(shí)采用高壓直流電源進(jìn)行電壓輔助,以制備PVDF壓電薄膜。3D打印能制備傳統(tǒng)制造模式無(wú)法生產(chǎn)的零件,其形式多種多樣,適用于多種材料的制備,在生物材料領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用。
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