3D Printing and Solvent Dissolution Recycling of Polylactide–Lunar Regolith Composites by Material Extrusion Approach

挤压 风化土 材料科学 溶解 3D打印 复合材料 溶剂 化学工程 天体生物学 化学 工程类 有机化学 物理
作者
Han Li,Wei Zhao,Xinhui Wu,Hong Tang,Qiushi Li,Jing Tan,Gong Wang
出处
期刊:Polymers [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (8): 1724-1724 被引量:40
标识
DOI:10.3390/polym12081724
摘要

The in situ resource utilization of lunar regolith is of great significance for the development of planetary materials science and space manufacturing. The material extrusion deposition approach provides an advanced method for fabricating polylactide/lunar regolith simulant (PLA/CLRS-1) components. This work aims to fabricate 3D printed PLA-lunar regolith simulant (5 and 10 wt.%) components using the material extrusion 3D printing approach, and realize their solvent dissolution recycling process. The influence of the lunar regolith simulant on the mechanical and thermal properties of the 3D printed PLA/CLRS-1 composites is systematically studied. The microstructure of 3D printed PLA/CLRS-1 parts was investigated by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray computed tomography (XCT) analysis. The results showed that the lunar regolith simulant can be fabricated and combined with a PLA matrix utilizing a 3D printing process, only slightly influencing the mechanical performance of printed specimens. Moreover, the crystallization process of PLA is obviously accelerated by the addition of CLRS-1 because of heterogeneous nucleation. Additionally, by using gel permeation chromatography (GPC) and attenuated total reflectance Fourier transform infrared (ATR-FTIR) characterization, it is found that the 3D printing and recycling processes have a negligible influence on the chemical structure and molecular weight of the PLA/CLRS-1 composites. As a breakthrough, we successfully utilize the lunar regolith simulant to print components with satisfactory mechanical properties and confirm the feasibility of recycling and reusing 3D printed PLA/CLRS-1 components via the solvent dissolution recycling approach.
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