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相约!第六届新型陶瓷高峰论坛
【重磅会议】陶瓷会议
2013年,在美国的TED会议上麻省理工学院Tibbits首次提出4D打印概念,并展示了一根绳子在水中转变为“MIT”立体字样的过程,4D打印技术自此在学术界掀起了广泛的研究热潮。从此,增材制造技术便由原来的点线面体空间维度(3D)扩展到了时空维度(4D)。
4D打印与3D打印的区别
4D打印技术要素
智能材料
常见的智能材料包含形状记忆合金、形状记忆聚合物、光驱动型聚合物、水驱动型智能材料、磁驱动型智能材料、电驱动智能材料等,如Ni-Ti合金通过有机胶和溶剂粘合作用打印出的金属结构即有一定的形状记忆效应,其在低温下发生的形变可以通过加热升温恢复其原有形状;形状记忆聚合物是在4D打印技术研究中应用最多的材料,例如通过熔融成型方式获得可抓取螺丝钉的机械手、能够舒展的花瓣模型、可以折叠的纸盒以及飞鸟模型等。4D打印通过对智能材料的数学建模可以实现多种材料的打印,借助多种材料的相互作用使得制品展现结构功能的转化,将多种材料的3D打印短板转化为优势,扩展了设计思路;且4D打印制品自我修复与自我组装特点能够将大型制品初始打印小型化,克服了3D打印设备能力与空间体积的限制。3D打印
3D打印技术是4D打印技术的制造基础,是将4D变形设计实体化的重要过程。比较常见的可用于4D打印的3D打印技术包括熔融沉积式、挤压喷墨式、烧结与固化式。熔融沉积成型技术是将各种热熔性线状材料加热融化、打印粘连、再冷却成型,例如常见的可熔融沉积打印的热塑性塑料(PLA、ABS、PCL等)。该种技术打印简单、材料易得,因此成为近年来发展较快的低成本4D打印技术。挤压喷墨成型技术包括半液态材料的挤压成型和液态墨水的喷墨成型,其特点在于在打印过程中不改变材料物理状态,但由于每种材料物理差异性较大,3D打印机通常需要定制化,因此该种技术在4D打印领域并未获得广泛应用。烧结与固化成型技术包括粉末烧结固化和紫外线光固化,其打印特点在于依靠粉末状或液态材料自身的支撑作用,可制造悬空、层叠等复杂的立体造型。但该技术打印成本相对较高,因此在4D打印领域获得广泛应用。数学建模
无论传统的制造业还是3D打印,其造物过程一般是先模拟、后制造,或者一边建物,一边调整模拟效果。由于4D打印结构体具有基于时间变化的特性,设计和制作流程中存在一个或多个中间形态。传统的3D打印技术,可以通过专业扫描仪或者DIY扫描设备获取对象的3D数据,也可以使用3D制作软件从零开始建立三维数字化模型。不同于3D打印先建模、后生产的制造流程,4D打印由于其能够变化的特性,在数字化建模之初,就将材料的触发介质、时间等变形因素,以及其它相关数字化参数预先植入打印材料中。Gladman等人认为,4D打印过程中需要适当的数学模型的支持。在该过程中存在的数学问题包括:如何预测结构体基于时间的形态变化过程,包括变化后的形态;如何提供避免自组装行为过程中组件发生碰撞的理论模型;如何减少自组装过程中的试错性行为。这些需要考虑的数学问题,必须通过智能化的计算芯片加以判断、解决。刺激条件
刺激条件是驱动4D打印物体发生形变的触发器,需针对材料进行选择。常见的刺激条件包括热刺激、水刺激、光刺激、电刺激、磁刺激等。热刺激4D打印技术主要基于热敏型聚合物作为打印材料。形状记忆功能源于分子链组成单元的玻璃化转变或熔融转变和马氏体正逆相变。热刺激4D打印技术的驱动过程如下:首先3D打印出具有初始形状的组件,当组件温度高于聚合物的玻璃化转变温度时,将组件从初始形状调整为临时形状,保持临时形状并将其冷却至玻璃化转变温度以下,以使临时形状稳定;当再次加热至玻璃化转变温度以上时,组件可恢复为初始形状,实现形状记忆功能。在实际应用中,还可以使用具有不同玻璃化转变温度的材料控制部件的局部变形。水刺激4D打印的材料通常以亲水性材料作为基质,其与水分子结合时体积发生变化,进而产生形变。由于水环境往往属于全局刺激,因此,实现水刺激4D打印需要考虑的主要问题是制备具有水环境中溶胀各向异性的打印材料,使变形的方向得到准确控制。水刺激4D打印技术往往可以实现很大程度的变形,且打印材料相对容易制造,不需要复杂的打印设备,因此在医疗康复、水下设备等领域有着很大的应用价值。光刺激4D打印的材料通常是由光敏型形状记忆聚合物构成,可通过吸收光波能量转化为热量,进而引发形状记忆效应。与热刺激4D打印技术相比,光刺激由于便于能量聚焦具有更高的灵活性和区域性,可有选择地对局部或整体实施光照产生驱动。此外,光刺激4D打印技术更便于实现远程控制,多用于二维记忆材料的自动展开和折叠动作设计。电刺激4D打印可分为直接电刺激和电热刺激。直接电刺激利用材料的逆压电效应,也称电致伸缩效应。当材料被施加电场时,晶体被激发产生振动,从而使材料产生机械变形,去除电场后,材料恢复原状;电热刺激要素是利用电流的电阻发热效应使材料产生变形,其本质仍为热刺激要素。电刺激的优势在于可以实现4D打印的内部控制,将电热材料嵌入到热敏材料内部,可实现材料内部的局部变形控制。此外,此类刺激方式可排除环境温度的影响,比如可以实现在寒冷等特殊工作环境下的行为控制。磁刺激4D打印通过在聚合物中区域性地添加磁性颗粒,利用外部磁场实现变形控制。由于磁力的非接触特性,磁刺激的4D打印技术对环境的依赖性小,可以实现“远程控制”。已有研究表明,由于磁场可以实现快速变化,因此磁刺激的变形界面组件通常具有更快的响应速度。磁刺激要素同样可分为直接响应和间接响应两种实现方式。直接响应是使用混合有磁性颗粒的基质3D打印成初始形状,当其置于磁场中时,基体中的磁性颗粒的磁场会对施加的磁场做出响应,从而实现变形。众所周知,磁性本身就具有良好的记忆功能,尤其是具有较大的矫顽力和饱和磁化强度的永磁材料,可使4D打印产品具有更长的使用寿命和更大的变形响应,而且磁性材料大多具有较高的各向异性,有利于控制4D打印变形的方向;间接响应法是基于磁性颗粒在磁场中的磁热效应,当磁性颗粒被施加交变磁场时,由于磁畴的运动会产生热量,进而驱动元件,该方法的本质属于热刺激要素。4D打印陶瓷
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据统计,先进陶瓷产业每年以8%左右的增长速度高速发展,全球先进陶瓷产业已达到数万亿级的市场规模,我国已成为全球最大的先进陶瓷消费市场,而我国陶瓷企业市场份额却仅占全球10%~15%。无论是中国市场还是国际市场对先进陶瓷粉体与产品需求将持续强劲,中国先进陶瓷企业仍然具有很多发展机会和潜力,国产替代已将成为产业链的必然发展趋势。随着技术进步,陶瓷滤波器、高温结构陶瓷、生物陶瓷、陶瓷膜等一系列先进陶瓷的研究成果和新产品不断涌现,并呈现出良好的产业化应用前景;5G、新能源汽车、半导体等新兴市场的崛起又带来了崭新的应用方向。可以看见,先进陶瓷材料在新兴产业和传统产业改造中发挥越来越大的作用,各种功能的不断发掘与应用领域的多元化将使得先进陶瓷作为现代工业基础支撑材料的地位日益显著。在此背景下,中国粉体网将于2023年12月在湖北宜昌举办“第六届新型陶瓷技术与产业高峰论坛”,旨在与国内外新型陶瓷产业链人士共同交流前沿技术,沟通行业信息,助力科研单位成果转化,帮助企业寻找新的市场方向。大会热诚欢迎国内外相关领域的专家、学者、科研人员、企业界代表积极参会,同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果,洽谈产、学、研合作。
会务组
联系人:卢铭旗
电 话:053(同微信)
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