2020年4月28日,南極熊獲悉,來自北京化工大學的研究人員開發(fā)出一種以淀粉為基礎的聚己內(nèi)酯(PCL)復合線材,可用于低溫FDM 3D打印。然后通過添加生物活性成分對線材進行進一步的功能化處理,使其具有抗菌特性。
PCL-淀粉復合線材
PCL以其低熔化溫度(60°C)和玻璃化溫度(-60°C)而聞名,使其在不犧牲韌性的前提下,具有很好的彈性。這種聚合物也是可生物降解的,因此被認為是FDM 3D打印較安全的選擇之一。然而,PCL確實存在凝固速度慢,熔體強度不理想的問題,因此研究人員想看看能否在這方面有所作為。
該團隊的目標是研究淀粉對PCL的機械和結晶性能的影響。將現(xiàn)成的PCL、可溶性淀粉、玉米淀粉和馬鈴薯淀粉分別在50℃的空氣干燥器中干燥兩小時。將100g干燥的PCL與不同質(zhì)量的干淀粉(1g-11g)混合在一起,用高速電子攪拌器對混合物進行熱混合。樣品被造粒,然后被拉成絲線。

不同淀粉比例的打印樣品,圖片來源:BUCT。
用一臺通用試驗機測量了每個線材的抗拉強度。當取平均數(shù)后,發(fā)現(xiàn)淀粉對PCL的拉伸強度沒有明顯的不利影響,甚至在較高比例淀粉的混合物中,拉伸強度還會增加。
拉伸強度與淀粉含量的關系,圖片來自BUCT。
在線材制備階段的早期還發(fā)現(xiàn),淀粉可以提高線材的結晶溫度和結晶率。這意味著復合材料的熔融強度和凝固率高于純PCL,使其在打印過程中更容易打印,強度更高。
抗菌添加劑
在成功制造出一種物理性能高于PCL的新型復合線材后,團隊將目光轉向了功能性。他們希望能更進一步,所以他們在復合線材混合物中添加了兩種有機抗菌劑--銨-73和PHMB。
使用該復合線材3D打印了不同濃度的有機制劑的抗菌樣品,并將其放置在培養(yǎng)皿中,培養(yǎng)出大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。正如預期的那樣,培養(yǎng)皿的抑制區(qū)(細菌零生長區(qū)域)隨著抗菌劑濃度的提高而擴大。由于線材的打印溫度較低,有機制劑在整個打印過程中沒有變性,并保持活性。這一結果驗證了研究者的低溫復合線材的生產(chǎn)和功能化的方法,使其具有抗菌性能。
抗菌樣品的抑制區(qū),圖片來源:BUCT。
該研究的更多細節(jié)可以在題為 "Polycaprolactone/polysaccharide functional composites for low-temperature fused deposition modelling"的論文中找到。該論文由Yu-Qing Zhao, Ji-Hao Yang, Xiaokang Ding, Xuejia Ding, Shun Duan, and Fu-Jian Xu.共同撰寫。 |