Preview

Пластические массы

Расширенный поиск

Технология получения филамента для 3D печати из вторичного полиэтилентерефталата

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-7-8-48-50

Аннотация

Исследована возможность получения филамента для 3D печати из пластиковых бутылок на основе полиэтилентерефталата. Предложена предварительная термообработка материала, позволяющая получить порошковый материал с минимальными энергозатратами на диспергирование. Определен температурный режим переработки материала на экстузионной линии на базе одношнекового экструдера с последующим охлаждением расплава перед намоткой на катушки. Сделаны сравнительные прочностные испытания тестовых образцов на основе полученного материала и коммерческого PETG.

Об авторах

В. В. Власов
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
Россия

Ярославль



А. Н. Исаев
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
Россия

Ярославль



Т. А. Шалыгина
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Россия

Красноярск



С. Ю. Воронина
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Россия

Красноярск



Список литературы

1. Каблов В.Ф., Синьков А.В. Аддитивные технологии в производстве полимерных изделий: учеб. пособие / ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 2018. 107 с.

2. Лопатина Ю.А. Применение 3D-печати методом FDM при ремонте машин и оборудования // Технический сервис машин. 2019. №3. С. 40-45.

3. Жуков А.В., Никифоров А.А., Яковишин А.С. Пластмассы для аддитивных технологий (обзор) // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2021. №4 (91). С. 57-70.

4. Власов В.В., Трутнев П.А. Исследование анизотропии свойств тестовых образцов на основе PETG, полученных методом 3D печати //Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения. 2021. С. 46-46.

5. Шмелёв А.В., Ивченко В.И., Талалуев А.В. Экспериментальное и расчетное определение механических характеристик образцов АБС-пластика при растяжении, изготовленных методом 3D-печати // Инженерный журнал: наука и инновации. 2021. №4 (112). С. 2.

6. Беданоков А.Ю. и др. Основные направления переработки и использования вторичного полиэтилентерефталата // Пластические массы. 2007. №4. С. 48-52.

7. Веселова Е.В., Андреева Т.И. Вторичный полиэтилентерефталат и материалы на его основе // Пластические массы. 2013. №11. С. 31-36.

8. Журавлев А.Б., Адилов Р.И., Алимухамедов М.Г., Магрупов Ф.А. Пути утилизации бытовых отходов полиэтилентерефталата // Пластические массы. 2005. №3. С. 47-53.

9. Петов Н.А. Применение вторичного полиэтилентерефталата // Полимерные материалы. 2010. №4-5. С. 74-78.

10. Табаев Б.В., Хлесткин Р.Н., Масленников Е.И. Особенности кристаллизации аморфного полиэтилентерефталата в твердой фазе в условиях механических деформаций // Башкирский химический журнал. 2010. Т. 17. №4. С. 29-31.

11. Vlasov V.V., Trutnev P.A. Strength Characteristics of 3D-Printed PETG-Based Products Optimization // Key Engineering Materials. – Trans Tech Publications Ltd, 2021. Т. 899. С. 512-517.


Рецензия

Для цитирования:


Власов В.В., Исаев А.Н., Шалыгина Т.А., Воронина С.Ю. Технология получения филамента для 3D печати из вторичного полиэтилентерефталата. Пластические массы. 2022;(7-8):48-50. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-7-8-48-50

For citation:


VLASOV V.V., ISAEV A.N., SHALYGINA T.A., VORONINA S.Yu. Technology for obtaining a filament for 3D printing from recycled polyethylene terephthalate. Plasticheskie massy. 2022;(7-8):48-50. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-7-8-48-50

Просмотров: 616


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)