Preview

Plasticheskie massy

Advanced search

Technology for obtaining a filament for 3D printing from recycled polyethylene terephthalate

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

Abstract

The possibility of obtaining a filament for 3D printing from plastic bottles based on polyethylene terephthalate is investigated. A preliminary heat treatment of the material is proposed, which allows obtaining a powder material with minimal energy consumption for dispersion. The temperature regime of material processing on an extrusion line based on a single-screw extruder with subsequent cooling of the melt before winding on coils is determined. Comparative strength tests of test samples based on the obtained material and commercial PETG were made.

About the Authors

V. V. VLASOV
Yaroslavl State Technical University
Russian Federation

Yaroslavl



A. N. ISAEV
Yaroslavl State Technical University
Russian Federation

Yaroslavl



T. A. SHALYGINA
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
Russian Federation

Krasnoyarsk



S. YU. VORONINA
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
Russian Federation

Krasnoyarsk



References

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.


Review

For citations:


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

Views: 617


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)