Original title:
VAT 3D tisk funkčních nanokompozitních materiálů
Translated title:
VAT 3D printing of functional nanocomposite materials
Authors:
Korčušková, Martina ; Minařík, Antonín (referee) ; Fijalkowski, Mateusz (referee) ; Jančář, Josef (advisor) Document type: Doctoral theses
Year:
2025
Language:
eng Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT Abstract:
[eng][cze]
V posledních letech se nádržový 3D tisk stal významnou technologií pro výrobu složitých struktur s vysokým rozlišením. Výkon tištěných komponent je však výrazně ovlivněn vlastnostmi fotopolymerizovatelných pryskyřic. Aby bylo možné reagovat na rostoucí poptávku po pokročilých materiálech se zlepšenými mechanickými, tepelnými a dalšími funkčními vlastnostmi, byly zkoumány nanokompozitní pryskyřice obsahující nanočástice oxidů kovů. Tato dizertační práce se zabývá přípravou, 3D tiskem a vlastnostmi nanokompozitních fotopolymerizovatelných pryskyřic vyztužených polovodičovými nanočásticemi oxidů kovů, přičemž se zaměřuje na jejich vliv na fotopolymerizační reakci a fotoaktivitu. Práce zkoumá vliv nanočástic, jako jsou ZnO, ZnO dopovaný Al2O3 a TiO2, na mechanismy radikálové a kationtové fotoiniciace a odhaluje, jak koncentrace, typ a šířka zakázaného pásma nanočástic ovlivňují konverzi monomerů a účinnost vytvrzování. Pro hodnocení vlivu nanočástic na fotovytvrzovací reakci a její kinetiku byly použity různé analytické techniky, přičemž nejspolehlivější výsledky poskytla analýza FTIR v reálném čase. Nanočástice AZO měly významný pozitivní vliv na fotopolymerizaci akrylátové pryskyřice, zatímco nanočástice ZnO neprokázaly podobná zlepšení. Nanočástice TiO2 v anatázové a rutilové formě ovlivňovaly radikálovou polymerizaci odlišně – rutilové nanočástice vykazovaly lepší výkon při osvětlení světlem o vlnové délce 405 nm, zatímco anatázové nanočástice byly účinnější při světle o vlnové délce 365 nm. V kationtovém mechanismu působily anatázové nanočástice jako účinnější fotosenzibilizátory, což vedlo ke zlepšení konverze monomerů a kinetiky reakce. Kromě toho byly hodnoceny termomechanické, elektrické a dielektrické vlastnosti nanokompozitů vytvořených pomocí nádržového 3D tisku, přičemž byl popsán efekt nanovýztuže a identifikován perkolanční práh elektrických vlastností. Tato zjištění poskytují cenné poznatky o úloze polovodičových nanočástic oxidů kovů při fotoiniciaci a fotosenzibilizaci, přičemž nabízejí doporučení pro optimalizaci procesů nádržového 3D tisku a zlepšení funkčnosti 3D tištěných struktur. Tato disertační práce posouvá oblast fotopolymerizačního 3D tisku tím, že přispívá k vývoji vysoce výkonných materiálů s širokým uplatněním v různých průmyslových odvětvích.
In recent years, vat 3D printing has emerged as a prominent technique for fabricating complex high-resolution structures. However, the performance of printed components is strongly influenced by the properties of photopolymerizable resins. To address the growing demand for advanced materials with enhanced mechanical, thermal, and other functional properties, nanocomposite resins incorporating metal oxide nanoparticles have been explored. This dissertation investigates the preparation, 3D printing, and performance of nanocomposite photopolymerizable resins reinforced with semiconducting metal oxide nanoparticles, focusing on their impact on the photopolymerization reaction and photoactivity. This study explores the influence of nanoparticles such as ZnO, alumina-doped ZnO, and TiO2 on both free-radical and cationic photoinitiation mechanisms, revealing how nanoparticle concentration, type, and band gap energy affect the monomer conversion and curing efficiency. Different analytical techniques were employed to evaluate the effect of the nanoparticles on the photocuring reaction and its kinetics, with real-time FTIR providing the most reliable results. AZO nanoparticles had a significant positive effect on the photopolymerization of acrylate resin, whereas ZnO nanoparticles did not exhibit similar improvements. TiO2 nanoparticles in anatase and rutile forms were found to influence free-radical polymerization differently, with rutile nanoparticles showing better performance under 405 nm light, while anatase nanoparticles performed better under 365 nm light. In the cationic mechanism, anatase nanoparticles acted as more effective photosensitizers, improving monomer conversion and reaction kinetics. Additionally, the thermomechanical, electrical, and dielectric properties of vat 3D printed nanocomposites were evaluated, highlighting the nanoreinforcement effect and identifying a percolation threshold in electrical properties. These findings provide valuable insights into the roles of semiconducting metal oxide nanoparticles in photoinitiation and photosensitization, offering guidance for optimizing vat 3D printing processes and enhancing the functionality of 3D printed structures. This dissertation advances the field of vat photopolymerization by contributing to the development of high-performance materials with broad applications across various industries.
Keywords:
fotopolymerizace; fotosenzibilizace; funkční vlastnosti; kationtová fotoiniciace; nanokompozit; nanovýztuž; nanočástice oxidů kovů; Nádržový 3D tisk; radikálová fotoiniciace; stereolitografie; cationic photoinitiation; free-radical photoinitiation; functional properties; metal oxide nanoparticles; nanocomposite; nanoreinforcement; photopolymerization; photosensitization; stereolithography; Vat 3D printing
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/255640