近年來,隨著3D打印技術的快速發(fā)展,聚乳酸(PLA)作為一種綠色環(huán)保的高分子材料,在3D領域中展現(xiàn)了巨大的應用潛力。PLA以其優(yōu)異的可加工性、生物相容性和可降解性,成為3D打印材料的理想選擇之一。
與傳統(tǒng)石油基塑料相比,PLA不僅來源于可再生資源,還能夠通過微生物作用自然降解,有效減少環(huán)境污染。在3D打印領域,PLA通常通過熔融沉積成型(FDM)等技術精確加工成復雜的三維結構,廣泛應用于原型制造、醫(yī)療器械、教育模型和個性化定制產品。
然而,PLA在某些性能(如力學強度和耐熱性)方面仍存在局限性,因此通過共混改性、納米復合等手段提升其性能已成為研究熱點。本文舉出并討論了一些改進PLA性能的研究例子。
聚乳酸
聚乳酸(Polylactic Acid, PLA)是一種重要的功能高分子材料,因其優(yōu)異的生物相容性、可降解性和可加工性,在多個領域得到廣泛應用

材料性能及存在問題
可加工性
對于熔融沉積成型(FDM)等技術,材料需要在加熱后具有良好的流動性,以便通過打印噴嘴順利擠出。
材料在打印過程中需要保持適當?shù)恼扯?,以確保層與層之間的良好粘合,同時避免過度流動導致形狀失真。
PLA具有良好的熔融流動性,適用于多種加工技術,如注塑、擠出、吹塑和3D打印
強度和韌性
打印材料需要具備足夠的機械強度,以支撐打印過程中的應力,并確保最終產品的耐用性。
PLA有足夠的強度,但是韌性較差,易脆斷
環(huán)境友好性
材料應具備可回收或可重復使用的特性,以減少環(huán)境負擔。
在醫(yī)用高分子領域,PLA還具有良好的生物相容性,PLA對人體無毒、無刺激,常用作如手術縫合線、藥物載體和組織工程支架。
熱性能
熱穩(wěn)定性:材料需要在打印溫度下保持穩(wěn)定,避免分解或產生有害氣體。
熱收縮率:材料的熱收縮率應盡可能低,以減少打印過程中的變形和翹曲。
PLA的Tg約為55-60°C,熱變形溫度較低,限制了其在高溫環(huán)境下的應用,同時在高溫下易發(fā)生熱分解,加工時需要控制溫度。
如今大多通過共聚、共混、添加填料等方式改性、或者改進制備方法等
現(xiàn)如今多從提高其韌性、耐熱性和功能性這幾方面入手
案例及分析
案例1:
3D打印條件影響
利用電腦進行輔助設計,打印完成后測試樣品的拉伸性能和沖擊強度。
·填充密度:隨著填充密度的增加,樣品的沖擊強度、拉伸強度和拉伸模量均呈現(xiàn)上升趨勢,而斷裂伸長率則先增大后減小。
·打印速度:隨著打印速度的降低,樣品的沖擊強度和斷裂伸長率逐漸提高,但拉伸強度和拉伸模量有所下降。
·溫度:隨著打印溫度的升高,樣品的沖擊強度、拉伸強度和拉伸模量均顯著增大,而斷裂伸長率則逐漸減小。
當填充密度,打印速度,打印溫度都達到某一值的時候,樣品擁有最好的綜合性能。未來生產時可直接把控生產條件來實現(xiàn)對材料性能的把控。
案例2:
增韌性能改進
選擇添加增韌劑(4.5%抗沖改性劑BPM520)進行共混改性,制備方法采用熔融共混法
抗沖擊改性劑能吸收和分散沖擊能量,通過塑性形變或微裂紋擴展減少材料受到的應力集中案例參照了相關研究選擇共混條件
共混改性后斷裂伸長率共提高約186%(11.8%→33.8%),抗沖擊性提高了143%,但同時材料拉伸強度有所下降。
直接添加增韌劑屬于比較直接的研究,增韌性能的改進較為突出,但存在的問題也比較明顯,未來也許可以通過如下文案例3的思路(對改性添加的材料進行輕微的改性,或在原來基礎上添加其他物質)來調整
案例3:
木粉共混改性
木粉共混可以增強材料的剛性,同時木粉還擁有環(huán)境友好的作用,原料也容易獲得,成本并不高,還可賦予材料抗菌等性能。
但同時木粉在塑料中的分散并不是很充分,在混合時加入了一些其他改性劑,賦予了材料一些諸如抗菌、阻燃等其他的性能
此案例還對木粉本身做了一些簡單處理,增大了木粉表面的孔隙,起到了一定的化學改性作用來改善其界面相容性,對改性劑的改性也是一種可行的改性方法
木粉經過處理相比于未處理的對材料各力學性能起到了極大的提升作用,橫向對比兩種木粉后,表明松木粉的改性效果較好,這個含量的多少對于改性效果存在極值,此方向在未來的發(fā)展中有較好前景。