on the possibility of forming solid combustibles using additive DLP method

Я.А. Дубкова, Д.А. Ткачев, Я.Ю. Верхошанский, И.А. Бельчиков
{"title":"on the possibility of forming solid combustibles using additive DLP method","authors":"Я.А. Дубкова, Д.А. Ткачев, Я.Ю. Верхошанский, И.А. Бельчиков","doi":"10.25699/sssb.2023.51.5.026","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Технология проекционной стереолитографии (DLP) является одним из наиболее перспективных аддитивных подходов для 3D печати изделий на основе высокоэнергетических материалов, в первую очередь ввиду отсутствия высокотемпературного воздействия на материал в процессе печати. В настоящей работе представлены результаты исследований УФ-отверждаемой композиции для DLP 3D печати на основе уретанметакрилата, содержащей до 70 масс. % твердого порошкового высокоэнергетического материала на основе солей аммония. Проведены исследования процессов полимеризации исходной суспензии. Показано, что введение крупнодисперсного прозрачного для УФ-излучения порошкового материала способствует повышению глубины отверждения относительно исходной УФ-отверждаемой смолы. Толщина слоя, который может быть полимеризован варьируется от 600 мкм до 2 мм при варьировании энергии воздействия от 20 мДж/см2 до 400 мДж/см2 соответственно. Методом DLP 3D печати получены образцы материала с плотностью до 92 % от теоретической и пределом прочности при сжатии до 29 МПа. Результаты термогравиметрических исследований свидетельствуют о снижении температуры термического разложения рассмотренного в работе материала на основе УФ-отверждаемой смолы и высокоэнергетической добавки относительно исходных компонент. При этом, термическое разложение сопровождается активным тепловыделением. Скорость горения полученных образцов материала при повышении давления от 0.1 МПа до 4 МПа возрастает от 0.74 мм/с до 3.68 мм/с соответственно. На основании полученных данных возможно сделать вывод о перспективе дальнейшего развития DLP 3D печати с использованием предложенного УФ-отверждаемого связующего для получения более сложных многокомпонентных высокоэнергетических систем и сложнопрофильных геометрических структур на их основе. Projection stereolithography (DLP) technology is one of the most promising additive approaches for 3D printing of products based on high energy materials, mainly due to the absence of high temperature effects on the material during the printing process. The present work presents the results of studies of UV-curable compositions for DLP 3D printing based on urethane methacrylate containing up to 70% by weight of solid powdered high-energy material based on ammonium salts. The polymerisation processes of the initial suspension were studied. It is shown that the introduction of coarsely dispersed UV-transparent powder material contributes to the increase of the curing depth compared to the initial UV-curable resin. The thickness of the cured layer varies from 600 μm to 2 mm, while the exposure energy varies from 20 mJ/cm2 to 400 mJ/cm2. The DLP 3D printing method was used to obtain material samples with density up to 92% of theoretical and compression strength up to 29 MPa. The results of thermogravimetric studies indicate a decrease in the thermal decomposition temperature of the material based on UV-curable resin and high energy additive compared to the original components. At the same time, thermal decomposition is accompanied by active heat release. The rate of combustion of the obtained material samples at an increase in pressure from 0.1 MPa to 4 MPa increases from 0.74 mm/s to 3.68 mm/s. Based on the obtained data, it is possible to conclude about the prospects of further development of DLP 3D printing using the proposed UV-curable binder for obtaining more complex multicomponent high-energy systems and complex geometric structures on its basis.","PeriodicalId":133432,"journal":{"name":"Южно-Сибирский научный вестник","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Южно-Сибирский научный вестник","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25699/sssb.2023.51.5.026","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Технология проекционной стереолитографии (DLP) является одним из наиболее перспективных аддитивных подходов для 3D печати изделий на основе высокоэнергетических материалов, в первую очередь ввиду отсутствия высокотемпературного воздействия на материал в процессе печати. В настоящей работе представлены результаты исследований УФ-отверждаемой композиции для DLP 3D печати на основе уретанметакрилата, содержащей до 70 масс. % твердого порошкового высокоэнергетического материала на основе солей аммония. Проведены исследования процессов полимеризации исходной суспензии. Показано, что введение крупнодисперсного прозрачного для УФ-излучения порошкового материала способствует повышению глубины отверждения относительно исходной УФ-отверждаемой смолы. Толщина слоя, который может быть полимеризован варьируется от 600 мкм до 2 мм при варьировании энергии воздействия от 20 мДж/см2 до 400 мДж/см2 соответственно. Методом DLP 3D печати получены образцы материала с плотностью до 92 % от теоретической и пределом прочности при сжатии до 29 МПа. Результаты термогравиметрических исследований свидетельствуют о снижении температуры термического разложения рассмотренного в работе материала на основе УФ-отверждаемой смолы и высокоэнергетической добавки относительно исходных компонент. При этом, термическое разложение сопровождается активным тепловыделением. Скорость горения полученных образцов материала при повышении давления от 0.1 МПа до 4 МПа возрастает от 0.74 мм/с до 3.68 мм/с соответственно. На основании полученных данных возможно сделать вывод о перспективе дальнейшего развития DLP 3D печати с использованием предложенного УФ-отверждаемого связующего для получения более сложных многокомпонентных высокоэнергетических систем и сложнопрофильных геометрических структур на их основе. Projection stereolithography (DLP) technology is one of the most promising additive approaches for 3D printing of products based on high energy materials, mainly due to the absence of high temperature effects on the material during the printing process. The present work presents the results of studies of UV-curable compositions for DLP 3D printing based on urethane methacrylate containing up to 70% by weight of solid powdered high-energy material based on ammonium salts. The polymerisation processes of the initial suspension were studied. It is shown that the introduction of coarsely dispersed UV-transparent powder material contributes to the increase of the curing depth compared to the initial UV-curable resin. The thickness of the cured layer varies from 600 μm to 2 mm, while the exposure energy varies from 20 mJ/cm2 to 400 mJ/cm2. The DLP 3D printing method was used to obtain material samples with density up to 92% of theoretical and compression strength up to 29 MPa. The results of thermogravimetric studies indicate a decrease in the thermal decomposition temperature of the material based on UV-curable resin and high energy additive compared to the original components. At the same time, thermal decomposition is accompanied by active heat release. The rate of combustion of the obtained material samples at an increase in pressure from 0.1 MPa to 4 MPa increases from 0.74 mm/s to 3.68 mm/s. Based on the obtained data, it is possible to conclude about the prospects of further development of DLP 3D printing using the proposed UV-curable binder for obtaining more complex multicomponent high-energy systems and complex geometric structures on its basis.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
使用添加剂 DLP 方法形成固体可燃物的可能性
投影立体光刻(DLP)技术是基于高能材料的三维打印产品最有前途的添加剂方法之一,这主要是因为在打印过程中材料不会受到高温影响。本论文介绍了基于甲基丙烯酸氨基甲酸酯的 DLP 3D 打印用紫外线固化组合物的研究成果,该组合物含有高达 70 wt% 的基于铵盐的固体粉末高能材料。对初始悬浮液的聚合过程进行了研究。结果表明,相对于初始紫外线固化树脂,引入粗分散的紫外线透明粉末材料有助于增加固化深度。在 20 mJ/cm2 到 400 mJ/cm2 的曝光能量范围内,可固化层的厚度从 600 μm 到 2 mm 不等。通过 DLP 3D 打印方法获得的材料样品密度最高可达理论密度的 92%,抗压强度最高可达 29 兆帕。热重研究结果表明,基于紫外线固化树脂和高能添加剂的材料的热分解温度相对于原始成分有所降低。同时,热分解伴随着热量的主动释放。在压力从 0.1 兆帕增加到 4 兆帕时,所获得材料样品的燃烧速率分别从 0.74 毫米/秒增加到 3.68 毫米/秒。根据所获得的数据,可以得出结论,使用所提出的紫外线固化粘合剂进一步发展 DLP 三维打印技术,以获得更复杂的多组分高能量系统和复杂的几何结构。 投影立体光刻(DLP)技术是基于高能材料的三维打印产品中最有前景的添加剂方法之一,这主要是因为在打印过程中材料不会受到高温影响。本作品介绍了基于甲基丙烯酸氨基甲酸酯的 DLP 3D 打印用紫外线固化组合物的研究结果,该组合物含有高达 70% (按重量计)的基于铵盐的固体粉末状高能材料。研究了初始悬浮液的聚合过程。结果表明,与初始紫外线固化树脂相比,引入粗分散的紫外线透明粉末材料有助于增加固化深度。固化层的厚度从 600 μm 到 2 mm 不等,曝光能量从 20 mJ/cm2 到 400 mJ/cm2 不等。使用 DLP 3D 打印方法获得的材料样品密度高达理论值的 92%,压缩强度高达 29 兆帕。热重研究结果表明,基于紫外光固化树脂和高能添加剂的材料的热分解温度与原始成分相比有所降低。同时,热分解伴随着热量的主动释放。在压力从 0.1 兆帕增加到 4 兆帕时,所获得材料样品的燃烧速率从 0.74 毫米/秒增加到 3.68 毫米/秒。根据所获得的数据,可以得出结论,使用所提出的紫外线固化粘合剂进一步发展 DLP 3D 打印技术,在其基础上获得更复杂的多组分高能量系统和复杂的几何结构,前景广阔。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
SELF-PROPROPAGING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS of almgb14 ceramic ANALYSIS OF METHODS FOR CONTROL OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS CONTENT IN SOIL SOFTWARE AND INFORMATION SUPPORT FOR INFORMATION AND MEASURING SYSTEM FOR BENCH TESTING OF SPECIAL CHEMICAL PRODUCTS DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL RESEARCH UNIT "DEFORM-RPN" FOR STUDY OF DEFORMATION OF FIRE HOSE WALLS UNDER INTERNAL PRESSURE PROMISING ROCKET FUEL COMPONENTS. II. FUEL ADDITIVES (REVIEW)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1