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MIT提取樹皮3D打印材料,像骨頭和鋁合金一樣堅(jiān)韌

   2022-02-24 澎湃新聞·澎湃號(hào)·政務(wù)9590
導(dǎo)讀

一棵樹最強(qiáng)壯的部分不是樹干或樹根,而是它的微小的細(xì)胞壁。細(xì)胞壁是由纖維素構(gòu)成的,纖維素是自然界中最豐富的聚合物,也是所有植物和藻類的主要結(jié)構(gòu)成分。在每一種纖維中,都有增強(qiáng)纖維素納米晶體(cellulose nanoc

    一棵樹最強(qiáng)壯的部分不是樹干或樹根,而是它的微小的細(xì)胞壁。細(xì)胞壁是由纖維素構(gòu)成的,纖維素是自然界中最豐富的聚合物,也是所有植物和藻類的主要結(jié)構(gòu)成分。在每一種纖維中,都有增強(qiáng)纖維素納米晶體(cellulose nanocrystals 簡(jiǎn)稱CNCs),它們都是以近乎完美的晶體圖案排列的有機(jī)聚合物鏈。如果這些晶體能夠被加工成重要組分的材料,那么CNCs可能會(huì)成為一種更強(qiáng)、更可持續(xù)、自然衍生塑料的途徑。
2022年2月14日,來自美國(guó)麻省理工學(xué)院(Massachusetts Institute of Technology,簡(jiǎn)稱MIT)的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì),設(shè)計(jì)出一種新型木質(zhì)復(fù)合材料,它像骨頭一樣堅(jiān)硬,像鋁一樣堅(jiān)韌。△研究小組用木細(xì)胞壁打印的一顆牙齒,來源:麻省理工學(xué)院
MIT的團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種復(fù)合材料,主要由纖維素納米晶體和少量合成聚合物混合制成。有機(jī)晶體占材料的60%到90%,這是迄今為止復(fù)合材料中CNCs的最高比例。
研究人員發(fā)現(xiàn)纖維素基復(fù)合材料比某些類型的骨骼更堅(jiān)固,比常規(guī)的鋁合金還要堅(jiān)硬。這種材料有一種類似珍珠層(nacre)的磚砂漿微結(jié)構(gòu)(brick-and-mortar microstructure),珍珠層是一些軟體動(dòng)物堅(jiān)硬的內(nèi)殼內(nèi)襯。
該團(tuán)隊(duì)偶爾發(fā)現(xiàn)了一種基于CNCs的復(fù)合材料的配方,他們可以使用3D打印和常規(guī)鑄造來制造這種復(fù)合材料。他們將復(fù)合材料打印并鑄造成硬幣大小的薄膜,用來測(cè)試材料的強(qiáng)度和硬度。他們還將復(fù)合材料加工成牙齒的形狀,以表明這種材料有一天可能被用于制造基于纖維素的種植牙(dental implants)以及任何塑料產(chǎn)品,并且能夠更強(qiáng)、更硬、更可持續(xù)。△漿料直接打印的牙齒
由于纖維素納米晶體(CNCs)具有特殊的機(jī)械和化學(xué)性能,而且非常豐富,因此是有希望成為可持續(xù)聚合物復(fù)合材料的來源。
報(bào)告中研究了CNCs含量超過50wt%的交聯(lián)CNC-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的配方和加工打印件微觀結(jié)構(gòu),包括與聚合物交聯(lián)的亞微米級(jí)的CNC聚合體,這類似于珍珠的片狀結(jié)構(gòu),盡管聚合體在納米尺度上有脆性行為,但卻能促進(jìn)與體質(zhì)延展性相關(guān)的增韌機(jī)制。
結(jié)果表明,在63wt%的CNCs裝載量下,復(fù)合材料表現(xiàn)出0.66GPa的硬度和5.2MPa m1/2的斷裂韌性,這種全有機(jī)材料的硬度與鋁合金相當(dāng),厘米級(jí)的斷裂韌性與木材細(xì)胞壁相當(dāng)。
機(jī)械工程教授A.約翰·哈特(A. John Hart)說:“通過在高負(fù)荷下使用CNCs制造復(fù)合材料,我們可以賦予聚合物基材料前所未有的機(jī)械性能。如果我們可以用天然的纖維素取代一些基于石油的塑料,這可以說對(duì)地球也更友好。”
凝膠成鍵(Gel bonds)
每年,從植物的樹皮、木材或葉子中合成的纖維素超過100億噸。大部分纖維素被用來制造紙張和紡織品,還有一部分被加工成粉末,用于食品增稠劑和化妝品。
近年來,科學(xué)家們探索了纖維素納米晶體的用途,這種納米晶體可以通過酸水解從纖維素纖維中提取出來。這種異常強(qiáng)的晶體可以作為聚合物材料的天然增強(qiáng)劑。但是,研究人員只能將低比例的CNCs混入,因?yàn)檫@種晶體傾向于聚集,并且只與聚合物分子形成弱鍵。
約翰·哈特和他的同事們?cè)噲D開發(fā)一種含有高比例CNCs的復(fù)合材料,使其能夠形成堅(jiān)固耐用的形式。他們首先將一種合成聚合物溶液與市面上的CNCs粉末混合在一起。該團(tuán)隊(duì)確定了CNCs和聚合物的比例,可以將溶液變成凝膠,其稠度可以通過3D打印機(jī)的噴嘴注入或倒入待鑄造的模具中。他們用超聲波探針分解凝膠中的任何纖維素塊,使分散的纖維素更容易與聚合物分子形成牢固的鍵。
他們用3D打印機(jī)打印出一些凝膠,然后把剩下的倒進(jìn)模具中。然后他們讓打印出來的樣品晾干。在這個(gè)過程中,材料收縮了,留下了主要由纖維素納米晶體組成的固體復(fù)合材料。
阿比納夫·拉奧說:“我們基本上是解構(gòu)了木頭,然后重新構(gòu)建了它。我們采用了木材中最好的成分,即纖維素納米晶體,并對(duì)其進(jìn)行了重建,以實(shí)現(xiàn)一種新的復(fù)合材料。”
優(yōu)良的抗裂性
有趣的是,當(dāng)研究小組在顯微鏡下觀察這種復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)時(shí),他們發(fā)現(xiàn)纖維素顆粒形成了一種磚和砂漿的結(jié)構(gòu),類似于珍珠質(zhì)的結(jié)構(gòu)。在珍珠質(zhì)中,這種鋸齒狀的微觀結(jié)構(gòu)阻止了裂紋直接穿過材料。研究人員發(fā)現(xiàn),他們的新纖維素復(fù)合材料也是如此。
他們測(cè)試了這種材料的抗裂縫性,使用工具先引發(fā)納米級(jí)和微級(jí)裂縫。他們發(fā)現(xiàn),在多個(gè)尺度上,復(fù)合材料中纖維素顆粒的排列阻止了裂紋將材料劈裂。這種抗塑性變形的能力使復(fù)合材料在傳統(tǒng)塑料和金屬之間的邊界處具有硬度和剛度。
接下來,該團(tuán)隊(duì)正在尋找方法來最小化凝膠干燥時(shí)的收縮。雖然在打印小物體時(shí)收縮不是一個(gè)大問題,但當(dāng)復(fù)合材料干燥時(shí),任何更大的物體都可能發(fā)生彎曲或開裂。
阿比納夫·拉奧說:“如果你能避免收縮,你就能不斷擴(kuò)大規(guī)模,也許能達(dá)到米級(jí)。然后,如果我們有更大的夢(mèng)想,我們可以用纖維素復(fù)合材料取代相當(dāng)一部分塑料。”

 
(文/小編)
 
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