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Les figures 8a et 8b montrent une image représentative des faisceaux fabriqués et une image optique de sa section transversale, composée de neuf couches de filaments de nanocomposites.
Figures 8c et 8d montrent des images typiques SEM d'une surface de fracture fabriqué poutres et une image de plus fort grossissement de canaux remplis (c.-à-microfibres nanocomposites embarqués), respectivement. Depuis pas de décollement est vu à la paroi des canaux, il est juste de dire que l'époxy environnante et les matériaux infiltrés sont bien respectées en raison de bon nettoyage des canaux avec de l'hexane après l'élimination de l'encre.
La figure 9 montre une image optique représentative d'un faisceau rompu au cours de l'essai mécanique dans l'hexane qui n'est pas utilisée au cours de l'élimination de l'encre. Fibre décollement, en raison de l'interface mécanique pauvres est observée, qui pourrait être due àtraces d'encre fugitives sont restés après le nettoyage du réseau.
La figure 10 montre le module de conservation, E ', des échantillons moulés en vrac (époxy) comme points de référence et les faisceaux de 3D-renforcé. Les résultats montrent des tendances uniques pour les faisceaux, qui sont fabriqués à la combinaison de l'embarqué et qui entourent les matières époxy ayant des propriétés supérieures avec la présence de seulement ~ 0,18 en poids. % NTC.
La figure 11 représente les trois points les résultats des tests de flexion des poutres composites sont fabriqués à partir d'un DMA. À la suite de positionnement NTC, le module de la 3D à la flexion des poutres renforcées ont montré une augmentation de 34% par rapport à la résine époxy-infiltré (ensemble époxy) pur poutres.

Figure 1. Représentation schématique d'un 3D-rnanocomposite einforced fabriqué par l'approche de microinfiltration. Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 2. Représentation schématique de la fabrication de faisceaux de 3D-renforcés. (A) filament d'encre dépôt direct en utilisant un robot de distribution, (b) dépôt de plusieurs couches les unes sur les autres par l'incrémentation de la buse de distribution dans la direction z, (c ) Remplissage de l'espace des pores entre les filaments à l'aide d'une résine de faible viscosité, (d) En prenant l'encre sur le réseau par sa liquéfaction, ce qui entraîne la fabrication de canaux microfluidiques. (E) de remplissage du réseau vide avecla suspension de nanocomposite suivie d'un durcissement, et (f) Découpe des pièces époxy excès. Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 3. Une photo de l'étape de dépôt robotisé constitué d'un robot contrôlé par ordinateur, un appareil de distribution, et une caméra en direct. Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 4. Quelques images de microstructures fabriquées par l'assem écriture directeblée. Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 5. Une vue isométrique et une image SEM le réseau microfluidique vide 3D connecté. Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 6. Nanocomposite de mélange, y compris les stratégies nanotube fonctionnalisation non covalente, par ultrasons, et / ou broyeur à trois cylindres de mélange qui conduisent à des dispersions de nanotubes de différentes qualités (images optiques des films nanocomposites). Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 7. Nanocomposite durcissement sous illumination UV d'une lampe UV suivie par post-cuisson dans le four. Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 8. (A) I sometric image d'une poutre renforcée en 3D, (b) de section transversale typique d'un faisceau de nanocomposite à injection, (c) une image de fracture de la surface du faisceau SEM, et ( g> d) Une vue rapprochée de (c). Cliquez ici pour agrandir l'image.

Image de la surface Figure 9. Fracture d'un faisceau de nanocomposite infiltré polyuréthane. Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 10 propriétés mécaniques. Dépendant de la température (module de stockage) des époxydes en vrac et les poutres sont fabriqués à partir d'un analyseur mécanique dynamique./ Www.jove.com/files/ftp_upload/51512/51512fig10highres.jpg "target =" _blank "> Cliquez ici pour agrandir l'image.

Figure 11. Propriétés quasi-statiques mécaniques (flexion) des époxydes en vrac et les poutres fabriquées (test de flexion trois points). Cliquez ici pour agrandir l'image.