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Figure 8a e 8b mostrano una immagine rappresentativa di travi fabbricati e un'immagine ottica della sua sezione trasversale, formato da nove strati di filamenti nanocompositi.
Le figure 8c e 8d mostrano immagini tipiche SEM di una superficie di frattura prodotta travi e un'immagine ingrandimento maggiore di canali pieni (cioè microfibre nanocompositi embedded), rispettivamente. Poiché nessun debonding è visto dalla parete canali, è giusto dire che la resina epossidica circostante e materiali infiltrati sono ben rispettati come risultato della corretta pulizia dei canali con esano dopo la rimozione dell'inchiostro.
La Figura 9 mostra un'immagine rappresentativa ottica di un raggio interrotto durante il test meccanici in cui esano non viene utilizzato durante la rimozione dell'inchiostro. Fibra debonding, a causa della scarsa interfaccia meccanica si osserva che potrebbe essere dovutotracce di inchiostro fuggitive rimaste dopo la pulizia della rete.
Figura 10 mostra il modulo di accumulo, E ', dei campioni stampati rinfusa epossidiche (come benchmark) e le travi 3D rinforzato. I risultati mostrano andamenti unici per le travi fabbricati che sono la combinazione del embedded e materiali epossidici circostanti con proprietà superiori con la presenza di solo ~ 0,18 wt. % CNT.
La Figura 11 mostra i tre punti di piegatura risultati di prova delle travi composte trasformato mediante DMA. Come risultato di posizionamento CNT, il modulo di flessione del 3D rinforzato travi hanno mostrato un aumento del 34% rispetto al puro epossi-infiltrato (intero epossidica) aste.

Figura 1. Rappresentazione schematica di un 3D-rnanocompositi einforced prodotto da un approccio microinfiltrazione. Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 2. Rappresentazione schematica della produzione di travi 3D-rinforzate. (A) filamento inchiostro deposizione diretta usando un robot di erogazione, (b) deposizione di più strati uno sopra l'altro incrementando l'ugello di erogazione in direzione z, (c ) Riempimento pori fra filamenti usando una resina a bassa viscosità, (d) Prendendo l'inchiostro fuori dalla rete per sua liquefazione, conseguente fabbricazione di canali microfluidici. (E) Riempire la rete vuota conla sospensione nanocompositi seguita da curare, e (f) Tagliare le parti in eccesso epossidiche. Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 3. Una foto del palco deposizione robotico costituito da un robot controllato da computer, un apparecchio di distribuzione, e una macchina fotografica dal vivo. Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 4. Alcune immagini di microstrutture prodotte dalla mon-scrittura direttaBly. Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 5. Un punto di vista isometrica ed una immagine SEM della rete vuota microfluidica 3D collegato. Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 6. Nanocompositi miscelazione strategie compresi nanotubo funzionalizzazione non covalente, ultrasuoni, e / o tre rulli mulino di miscelazione che portano a nanotubi dispersioni con differenti qualità (immagini ottiche dei film di nanocompositi). Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 7. Nanocompositi indurimento sotto illuminazione UV di una lampada UV seguita da post-vulcanizzazione in forno. Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 8. (A) I sometric immagine di una trave 3D rinforzato, (b) Tipico sezione trasversale di una trave nanocomposito-iniettato, (c) Una immagine frattura superficie fascio SEM, e ( g> d) Una vista del primo piano di (c). Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Immagine Superficie Figura 9. Frattura di una trave nanocompositi-infiltrato in poliuretano. Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 10 proprietà meccaniche. Dipendenti dalla temperatura (modulo di stoccaggio) delle resine epossidiche sfusi e le travi fabbricati utilizzando un analizzatore dinamico meccanico./ Www.jove.com/files/ftp_upload/51512/51512fig10highres.jpg "target =" _blank "> Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.

Figura 11. Proprietà quasi-statiche meccaniche (flessione) delle resine epossidiche sfusi e le travi prodotte (prova di flessione a tre punti). Clicca qui per vedere l'immagine ingrandita.