1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in 3d

81 88 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 81
Dung lượng 5,01 MB

Nội dung

Ngày đăng: 27/11/2021, 15:53

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[2] Nguyễn Minh Dương, Gia Xuân Long, Thái Thị Thu Hà (2015). “Nghiên cứu ảnh hưởng thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm trên máy vinafdm 2015”.Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm trên máy vinafdm 2015”
Tác giả: Nguyễn Minh Dương, Gia Xuân Long, Thái Thị Thu Hà
Năm: 2015
[3] Campbell Thomas, Williams Christopher, OlgaIvanova, Garrett Banning (2011). “Could 3D Printing Change the World?”. Technologies, Potential, and Implications of Additive Manufacturing, Atlantic Council, Washington, DC 20005 (202) 463-7226 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Could 3D Printing Change the World?”. "Technologies, Potential, and Implications of Additive Manufacturing, Atlantic Council, Washington
Tác giả: Campbell Thomas, Williams Christopher, OlgaIvanova, Garrett Banning
Năm: 2011
[4] CNC 3S – Trần QuangCNC 3S – Trần Quang (2014). “Công nghệ tạo mẫu nhanh FDM (Fused Deposition Modeling)”. https://cnc3s.com/cong-nghe-tao-mau-nhanh-fdm-fused-deposition-modeling Sách, tạp chí
Tiêu đề: Công nghệ tạo mẫu nhanh FDM (Fused Deposition Modeling)”
Tác giả: CNC 3S – Trần QuangCNC 3S – Trần Quang
Năm: 2014
[5] C. X. F Lam, X. M. Mo, S.H Teoh, D. W. Hutmacher (2002). “Scaffold development using 3D printing with a starch-based polymer”. Materials Science and Engineering C, 20 (2002), pp.49–56 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Scaffold development using 3D printing with a starch-based polymer”. "Materials Science and Engineering C
Tác giả: C. X. F Lam, X. M. Mo, S.H Teoh, D. W. Hutmacher (2002). “Scaffold development using 3D printing with a starch-based polymer”. Materials Science and Engineering C, 20
Năm: 2002
[6] Mohsen Attaran (2017). “The rise of 3D printing: The advantages of additive manufacturing over traditional manufacturing”. Business Horizons, 60(5), pp.677-688 Sách, tạp chí
Tiêu đề: The rise of 3D printing: The advantages of additive manufacturing over traditional manufacturing”. "Business Horizons, 60
Tác giả: Mohsen Attaran
Năm: 2017
[7] AD VAN WIJK & IRIS VAN WIJK (2015). “3D printing with biomaterials”. The imprint Delft University Press, The Netherlands Sách, tạp chí
Tiêu đề: 3D printing with biomaterials”
Tác giả: AD VAN WIJK & IRIS VAN WIJK
Năm: 2015
[8] Guo Ziqi, Yang Cheng, Zhou Zuping, Chen Shan and Li Fan (2017). “Characterization of biodegradable poly(lactic acid) porous scaffolds prepared using selectiveenzymatic degradation for tissue engineering”. RSC advances, 7(54), pp. 34063-34070 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Characterization of biodegradable poly(lactic acid) porous scaffolds prepared using selectiveenzymatic degradation for tissue engineering”. "RSC advances, 7
Tác giả: Guo Ziqi, Yang Cheng, Zhou Zuping, Chen Shan and Li Fan
Năm: 2017
[9] Nguyễn Thái Hòa (2018). “Phương pháp gia công tạo hình chất dẻo bằng kỹ thuật in 3 chiều (FDM)”. Khoa công nghệ vật liệu – trường đại học bách khoa –đhqg tp.Hồ chí minh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phương pháp gia công tạo hình chất dẻo bằng kỹ thuật in 3 chiều (FDM)”. "Khoa công nghệ vật liệu – trường đại học bách khoa –đhqg tp
Tác giả: Nguyễn Thái Hòa
Năm: 2018
[10] Nguyễn Cảnh Hà, Nguyễn Trọng Kha, Trần Văn Lân (2016). “Thiết kế chế tạo máy in 3D sử dụng cơ cấu COREXY”. Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM Sách, tạp chí
Tiêu đề: Thiết kế chế tạo máy in 3D sử dụng cơ cấu COREXY”
Tác giả: Nguyễn Cảnh Hà, Nguyễn Trọng Kha, Trần Văn Lân
Năm: 2016
[11] Wang Sisi, Capoen Lore, R. D’hooge Dagmar, and Cardon Ludwig (2017). “Can the melt flow index be used to predict the success of fused deposition modelling of commercial poly(lactic acid) filaments into 3D printed materials?”.Plastics, Rubber and Composites, 47(1), 9-16 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Can the melt flow index be used to predict the success of fused deposition modelling of commercial poly(lactic acid) filaments into 3D printed materials?”. "Plastics, Rubber and Composites, 47
Tác giả: Wang Sisi, Capoen Lore, R. D’hooge Dagmar, and Cardon Ludwig
Năm: 2017
[12] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2017). “Bài báo cáo bao bì sinh học và báo cáo thực tập công nghệ len men”. Quy nhơn official Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bài báo cáo bao bì sinh học và báo cáo thực tập công nghệ len men”
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Năm: 2017
[14] L.A. Roman Ramirez, P. McKeown, C. Shah, J. Abraham, M.D. Jones, J. Wood, (2020). “Chemical Degradation of end-of-life Poly (lactic acid) into Methyl Lactate by a Zn (II) Complex”. Industrial & Engineering Chemistry Research Sách, tạp chí
Tiêu đề: Chemical Degradation of end-of-life Poly (lactic acid) into Methyl Lactate by a Zn (II) Complex”
Tác giả: L.A. Roman Ramirez, P. McKeown, C. Shah, J. Abraham, M.D. Jones, J. Wood
Năm: 2020
[16] Eduardo Bresciani, Terezinha de Jesus Esteves Barata, Ticiane Cestari Fagunes, Akimi Adachi, Marina Martins Terrin, Maria Fidela de Lima Navarro (2004).“Compressive and diametral tensile strength of glass ionomer cements”. Journal of applied oral science, 12(4): pp. 344-348 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Compressive and diametral tensile strength of glass ionomer cements”. "Journal of applied oral science, 12(4)
Tác giả: Eduardo Bresciani, Terezinha de Jesus Esteves Barata, Ticiane Cestari Fagunes, Akimi Adachi, Marina Martins Terrin, Maria Fidela de Lima Navarro
Năm: 2004
[17] Tadashi Kokubo, Hiroaki Takadama (2006). “How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?”. Biomaterials, 27 (2006), pp. 2907–2915 Sách, tạp chí
Tiêu đề: How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?”. "Biomaterials
Tác giả: Tadashi Kokubo, Hiroaki Takadama (2006). “How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity?”. Biomaterials, 27
Năm: 2006
[18] Moataz A. Elsawy, Kim Ki-Hyun, Park Jae-Woo, Akash Deep (2017). “Hydrolytic degradation of polylactic acid (PLA) and its composites”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, pp. 1346 – 1352 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hydrolytic degradation of polylactic acid (PLA) and its composites”. "Renewable and Sustainable Energy Reviews
Tác giả: Moataz A. Elsawy, Kim Ki-Hyun, Park Jae-Woo, Akash Deep
Năm: 2017
[19] P. Saini, M. Arora and M. N. V. Ravi Kumar (2016). “Poly(lactic acid) Blends in Biomedical Applications”. Advanced Drug Delivery Reviews 107, pp. 47-59 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Poly(lactic acid) Blends in Biomedical Applications”. "Advanced Drug Delivery Reviews
Tác giả: P. Saini, M. Arora and M. N. V. Ravi Kumar
Năm: 2016
[20] Yumin Zhang, Jianru Wang, Yanmiao Ma, Bo Han, Xiaojun Niu, Jianchun Liu, Lan Gao, Jue Wang, Xiaoyan Zhai, Kaibo Chu and Liwang Yang (2017).“Preparation of poly(lacticacid)/sintered hydroxy apatite composite biomaterial by supercritical CO 2 ”. Bio-Medical Materials and Engineering, 29 (1), pp. 67–79 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Preparation of poly(lacticacid)/sintered hydroxy apatite composite biomaterial by supercritical CO2”. "Bio-Medical Materials and Engineering
Tác giả: Yumin Zhang, Jianru Wang, Yanmiao Ma, Bo Han, Xiaojun Niu, Jianchun Liu, Lan Gao, Jue Wang, Xiaoyan Zhai, Kaibo Chu and Liwang Yang
Năm: 2017
[21] John O. Akindoyo, D.H. Beg Mohammad, Suriati Ghazali, P. Heim Hans, Maik Feldmann (2018). “Impact modified PLA-hydroxyapatite composites - Thermo- mechanical properties”. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 107, pp. 326-333 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Impact modified PLA-hydroxyapatite composites - Thermo-mechanical properties”. "Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
Tác giả: John O. Akindoyo, D.H. Beg Mohammad, Suriati Ghazali, P. Heim Hans, Maik Feldmann
Năm: 2018
[22] Hatem R Alamri, Ahmed M El-hadi, Saeed M Al-Qahtani, Hasan S Assaediand Abdullah S. Alotaibi (2020). “Role of lubricant with a plasticizer to change the glass transition temperature as a result improving the mechanical properties of poly (lactic acid) PLLA”. Mater. Res. Express 7(2), pp. 025306 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Role of lubricant with a plasticizer to change the glass transition temperature as a result improving the mechanical properties of poly (lactic acid) PLLA”. "Mater. Res. Express 7
Tác giả: Hatem R Alamri, Ahmed M El-hadi, Saeed M Al-Qahtani, Hasan S Assaediand Abdullah S. Alotaibi
Năm: 2020
[23] Yodthong, Baimark and Prasong Srihanam (2015). “Influence of chain extender on thermal properties and melt flow index of stereocomplex PLA”. Polym.Test. 45, pp. 52-57 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Influence of chain extender on thermal properties and melt flow index of stereocomplex PLA”. "Polym. "Test
Tác giả: Yodthong, Baimark and Prasong Srihanam
Năm: 2015

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT (Trang 14)
Hình 1.2. Các cơ chế thủy phân của PLA; (A) môi trường base; (B) môi trường acid - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 1.2. Các cơ chế thủy phân của PLA; (A) môi trường base; (B) môi trường acid (Trang 22)
Hình 1.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy in 3D FDM [4]. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 1.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy in 3D FDM [4] (Trang 29)
Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật máy in 3D FDM – POSTECH NINT - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật máy in 3D FDM – POSTECH NINT (Trang 34)
Hình 2.1. Máy in – 3D FDM POSTECH NINT, Korea. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 2.1. Máy in – 3D FDM POSTECH NINT, Korea (Trang 34)
Bảng 2.4. Thông số máy đo pH - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Bảng 2.4. Thông số máy đo pH (Trang 35)
Hình 2.2. Tủ ấm – lắc sinh học. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 2.2. Tủ ấm – lắc sinh học (Trang 36)
Hình 2.4. Mô hình mẫu cấu trúc scaffold được thiết kế bằng phần mềm Solidworks - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 2.4. Mô hình mẫu cấu trúc scaffold được thiết kế bằng phần mềm Solidworks (Trang 39)
Hình 2.5. Mô hình mẫu quả tạ. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 2.5. Mô hình mẫu quả tạ (Trang 40)
Hình 3.1. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc scaffold theo phương X với các nhiệt độ gia - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.1. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc scaffold theo phương X với các nhiệt độ gia (Trang 49)
Hình 3.2. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc scaffold theo phươn gY với các nhiệt độ gia - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.2. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc scaffold theo phươn gY với các nhiệt độ gia (Trang 50)
Hình 3.3. Đường cong nhiệt – DSC của mẫu PLA thương mại (PLA-0) và PLA– 200 - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.3. Đường cong nhiệt – DSC của mẫu PLA thương mại (PLA-0) và PLA– 200 (Trang 52)
Hình 3.4. Phổ hồng ngoại của PLA sau khi ngâm với dung dịch SBF với thời gian - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.4. Phổ hồng ngoại của PLA sau khi ngâm với dung dịch SBF với thời gian (Trang 53)
Hình 3.5. Kết quả, a) kích thước sợi; b) khoảng cách sợi của mẫu cấu trúc scaffold - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.5. Kết quả, a) kích thước sợi; b) khoảng cách sợi của mẫu cấu trúc scaffold (Trang 56)
Hình 3.6. Giá trị pH của dung dịch SBF sau theo thời gian ngâm mẫu (0 –1 –2 4– - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.6. Giá trị pH của dung dịch SBF sau theo thời gian ngâm mẫu (0 –1 –2 4– (Trang 58)
Hình 3.7. Độ giảm khối lượng (%) mẫu scaffold ngâm trong dung dịch SBF với thời - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.7. Độ giảm khối lượng (%) mẫu scaffold ngâm trong dung dịch SBF với thời (Trang 59)
Hình 3.8. Mật độ lỗ xốp(%) của mẫu scaffold ngâm trong dung dịch SBF với thời - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.8. Mật độ lỗ xốp(%) của mẫu scaffold ngâm trong dung dịch SBF với thời (Trang 60)
Hình 3.9. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc (phương X) tại T=190 –210 oC, V=50mm/s sau ngâm SBF (0 – 168 giờ) - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
Hình 3.9. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc (phương X) tại T=190 –210 oC, V=50mm/s sau ngâm SBF (0 – 168 giờ) (Trang 61)
Bảng PL 1.1. Kết quả cơ tính mẫu quả tạ - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
ng PL 1.1. Kết quả cơ tính mẫu quả tạ (Trang 69)
Bảng PL 1.3. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc xốp scaffold theo phương X - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
ng PL 1.3. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc xốp scaffold theo phương X (Trang 70)
Bảng PL 1.6. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc xốp scaffold theo phươn gY - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
ng PL 1.6. Ứng suất nén của mẫu cấu trúc xốp scaffold theo phươn gY (Trang 71)
Bảng PL 2.1. Giá trị pH sau khi khảo sát phân hủy sinh học trong dung dịch SBFNhiệt  - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
ng PL 2.1. Giá trị pH sau khi khảo sát phân hủy sinh học trong dung dịch SBFNhiệt (Trang 71)
Bảng PL 2.3. Độ giảm khối lượng (%) của mẫu scaffold sau khảo sát phân hủy sinh - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
ng PL 2.3. Độ giảm khối lượng (%) của mẫu scaffold sau khảo sát phân hủy sinh (Trang 73)
Hình PL 3.2. Đường cong DSC của mẫu PLA– 200. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
nh PL 3.2. Đường cong DSC của mẫu PLA– 200 (Trang 74)
Hình PL 3.1. Đường cong DSC của mẫu PLA– - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
nh PL 3.1. Đường cong DSC của mẫu PLA– (Trang 74)
Hình PL 3.5. Sắc ký gel – GPC của mẫu PLA– 0. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
nh PL 3.5. Sắc ký gel – GPC của mẫu PLA– 0 (Trang 76)
Hình PL 3.7. Sắc ký gel – GPC của mẫu PLA– 200. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
nh PL 3.7. Sắc ký gel – GPC của mẫu PLA– 200 (Trang 77)
Hình PL 3.9. Kính thước sợi của PLA– 190. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
nh PL 3.9. Kính thước sợi của PLA– 190 (Trang 78)
Hình PL 3.10. Kính thước sợi của PLA– 200. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
nh PL 3.10. Kính thước sợi của PLA– 200 (Trang 78)
Hình PL 3.11. Kính thước sợi của PLA– 210. - Khảo sát thông số gia công nhiệt độ ảnh hưởng đến tính chất vật liệu poly (lactic acid) bằng kỹ thuật in   3d
nh PL 3.11. Kính thước sợi của PLA– 210 (Trang 79)

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN