软质尼龙材料3D打印与软质PUA光固化材料的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 论文研究的背景 | 第11-14页 |
1.1.1 3D打印概述 | 第11页 |
1.1.2 软质材料 3D打印的研究现状 | 第11-14页 |
1.2 熔融沉积成型概述 | 第14-17页 |
1.2.1 熔融沉积成型原理 | 第14页 |
1.2.2 熔融沉积成型 3D打印材料 | 第14-15页 |
1.2.3 熔融沉积成型工艺 | 第15-17页 |
1.3 光固化成型概述 | 第17-27页 |
1.3.1 光固化成型原理 | 第17-18页 |
1.3.2 光固化成型 3D打印材料 | 第18-26页 |
1.3.3 光固化成型工艺 | 第26-27页 |
1.4 论文研究的目的及意义 | 第27-28页 |
1.5 论文研究的主要内容及创新点 | 第28-30页 |
1.5.1 论文研究的主要内容 | 第28页 |
1.5.2 论文的创新点 | 第28-30页 |
第二章 软质尼龙 3D打印材料及打印工艺 | 第30-44页 |
2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.3 原料的预处理 | 第31页 |
2.4 实验方法 | 第31页 |
2.4.1 3D打印线材的制备 | 第31页 |
2.4.2 3D打印工艺的研究 | 第31页 |
2.4.3 力学测试件的制备 | 第31页 |
2.5 测试方法 | 第31-33页 |
2.5.1 DSC测试 | 第31页 |
2.5.2 TGA测试 | 第31-32页 |
2.5.3 毛细管流变测试 | 第32页 |
2.5.4 拉伸性能测试 | 第32页 |
2.5.5 回弹性能测试 | 第32-33页 |
2.5.6 压缩性能测试 | 第33页 |
2.5.7 顶破性能测试 | 第33页 |
2.5.8 冲击性能测试 | 第33页 |
2.6 实验结果与分析 | 第33-42页 |
2.6.1 PA12/3533 材料的热力学性能 | 第33-35页 |
2.6.2 PA12/3533 材料的流变性能 | 第35页 |
2.6.3 软质尼龙 3D打印线材的制备工艺 | 第35-37页 |
2.6.4 软质尼龙线材的 3D打印工艺 | 第37-41页 |
2.6.5 打印件和模压件的力学性能对比 | 第41-42页 |
2.7 在纺织服装打样及工业生产中的应用 | 第42页 |
2.8 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 PUA预聚物树脂的合成 | 第44-54页 |
3.1 实验仪器与设备 | 第44-45页 |
3.2 实验原料 | 第45页 |
3.3 原料的预处理 | 第45-46页 |
3.4 合成过程 | 第46页 |
3.5 测试方法 | 第46-48页 |
3.5.1 异氰酸根含量的测定 | 第46-47页 |
3.5.2 碘值的测定 | 第47-48页 |
3.5.3 傅里叶红外测试 | 第48页 |
3.6 结果分析 | 第48-53页 |
3.6.1 反应温度及反应时间的影响 | 第48-51页 |
3.6.2 催化剂含量的影响 | 第51-52页 |
3.6.3 阻聚剂含量的影响 | 第52页 |
3.6.4 PUA预聚物树脂红外图谱分析 | 第52-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 软质光固化树脂的制备及其性能研究 | 第54-67页 |
4.1 实验原料 | 第54页 |
4.2 实验仪器与设备 | 第54-55页 |
4.3 软质光固化PUA树脂配方 | 第55页 |
4.4 实验方法 | 第55页 |
4.5 测试方法 | 第55-57页 |
4.5.1 紫外吸收实验 | 第55页 |
4.5.2 固化时间测试 | 第55-56页 |
4.5.3 拉伸性能测试 | 第56页 |
4.5.4 刚柔性测试 | 第56-57页 |
4.5.5 顶破性能测试 | 第57页 |
4.5.6 傅里叶红外测试 | 第57页 |
4.6 结果分析 | 第57-65页 |
4.6.1 光引发剂的影响 | 第57-58页 |
4.6.2 稀释剂的影响 | 第58-64页 |
4.6.3 固化膜红外分析 | 第64-65页 |
4.7 光固化实例 | 第65-66页 |
4.8 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与建议 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 建议 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |