研究目的
为了更好地了解材料需求,并详细分析超高分子量聚乙烯(UHMWPE)是否适合激光烧结工艺。
研究成果
研究表明,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)虽可实现烧结,但其粉末特性带来了挑战。通过改善粉末性能和进行聚合物改性以获得更宽的热加工窗口,或可提高UHMWPE的加工可行性。
研究不足
商用UHMWPE GUR 2122粉末密度低、球形度差、表面形貌粗糙不规则、存在团聚现象且微观结构不均匀,这些特性使其远非激光烧结的理想材料。提高UHMWPE粉末的密度、粒径和形状将改善粉末的流动性,并促使形成更优的粉末堆积状态。
1:实验设计与方法选择:
本研究对激光烧结用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)粉末进行表征,重点分析其粉末形态与流动特性、热行为与稳定性以及结晶度。
2:样本选择与数据来源:
采用UHMWPE GUR 2122粉末,通过Mastersizer 3000和扫描电镜(SEM)分析粒径与形态。
3:实验设备与材料清单:
包括Mastersizer 3000、SEM、DSC 8500、热重分析仪(TGA)、X射线衍射系统(XRD)及热台显微镜装置。
4:SEM、DSC 热重分析仪(TGA)、X射线衍射系统(XRD)及热台显微镜装置。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:包括粒径分析、SEM观察、DSC与TGA热分析、XRD结晶度测定及热台显微镜烧结行为观测。
5:数据分析方法:
采用Pyris?软件处理DSC数据,结晶度通过XRD与DSC数据计算得出。
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获取完整内容-
Mastersizer 3000
3000
Malvern Instruments
Determine particle size by laser diffraction.
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DSC 8500
8500
PerkinElmer
Determine the melting and crystallisation parameters.
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TGA
Pyris 1 TGA
PerkinElmer
Investigate the thermal stability of UHMWPE.
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X-ray Diffraction System
D8 Advance
Bruker
Provide details regarding crystallinity, size, and orientation of crystallite and phase composition in semi-crystalline polymers.
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Optical Microscope
BX50
Olympus
Equipped with a Linkam heating stage for hot stage microscopy.
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Scanning Electron Microscope
XL-20
Philips
Examine the microstructure of the UHMWPE powder.
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