Adaptación de una impresora 3D para impresión simultánea de PLA y circuitos eléctricos con tintas conductoras

En este trabajo se desarrolló y caracterizó una tinta conductora basada en negro de humo, grafito, esmalte y acetona, diseñada para aplicaciones flexibles y sistemas de impresión 3D. Se analizaron las propiedades eléctricas de la tinta, obteniendo una resistividad de 19.93Ω*mm, significativamente ma...

Full description

Autores:
Acevedo Morales, María José
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75408
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/1992/75408
Palabra clave:
Tinta conductora
Impresión 3D
Negro de humo
Ingeniería
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License
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description En este trabajo se desarrolló y caracterizó una tinta conductora basada en negro de humo, grafito, esmalte y acetona, diseñada para aplicaciones flexibles y sistemas de impresión 3D. Se analizaron las propiedades eléctricas de la tinta, obteniendo una resistividad de 19.93Ω*mm, significativamente mayor que la de las tintas comerciales, atribuida a la no homogeneidad de la mezcla. Se realizaron pruebas de extrusión 3D, identificando limitaciones en sistemas de presión debido a la separación de componentes, por lo que se tomó la decisión de utilizar un extrusor tipo tornillo. Finalmente, se destacó su potencial en impresión 3D, donde está la posibilidad de integrar materiales como PLA para fabricar piezas funcionales y conductoras.
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Se realizaron pruebas de extrusión 3D, identificando limitaciones en sistemas de presión debido a la separación de componentes, por lo que se tomó la decisión de utilizar un extrusor tipo tornillo. Finalmente, se destacó su potencial en impresión 3D, donde está la posibilidad de integrar materiales como PLA para fabricar piezas funcionales y conductoras.In this work, a conductive ink based on carbon black, graphite, enamel, and acetone, designed for flexible applications and 3D printing systems, was developed and characterized. The electrical properties of the ink were analyzed, obtaining a resistivity of 19.93 kΩ, significantly higher than commercial inks, attributed to the non-homogeneity of the mixture. 3D extrusion tests were performed, identifying limitations in pressure systems due to the separation of components, so the decision was made to use a screw-type extruder. Finally, its potential in 3D printing was highlighted, where materials such as PLA could be integrated to manufacture functional and conductive parts.Pregrado34 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería MecánicaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería MecánicaAdaptación de una impresora 3D para impresión simultánea de PLA y circuitos eléctricos con tintas conductorasTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTinta conductoraImpresión 3DNegro de humoIngeniería“Home - The Future of Additive Electronics | Voltera”. Voltera Inc. [En línea]. Disponible: https://www.voltera.io/“BotFactory SV2 PCB Printer”. BotFactory Inc. [En línea]. Disponible: https://www.botfactory.co/page/botfactory-sv2-pcb-printerJ. Silicones, “Carbon-based vs Silver-based Electrically Conductive Silicone,” Jehbco Silicones, Aug. 24, 2022. https://jehbco.com.au/carbon-based-vs-silver-based-electrically-conductive-silicone/“Geeetech A10M Mix-Color Printing, Filament Detector and Break-resuming Function”. geeetech.com. [En línea]. Disponible: https://www.geeetech.com/geeetech-a10m-mixcolor-printing-filament-detector-and-breakresuming-function-updated-3mm-hotbed-p-1114.html“BCN3D Sigma D25 3D Printer - BCN3D Technologies”. BCN3D Technologies. [En línea]. Disponible: https://www.bcn3d.com/bcn3d-sigma-d25/?videoOn=on“Original Prusa MMU3 | Original Prusa 3D printers directly from Josef Prusa”. Prusa3D by Josef Prusa. [En línea]. Disponible: https://www.prusa3d.com/category/original-prusa-mmu3/J. Xu, X. Zhang, and L. Zou, "A review: Progress and perspectives of research on the functionalities of phase change materials," Journal of Energy Storage, vol. 54, 105341-. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105341Matan, “¿Qué es la conductividad eléctrica?,” Electricity - Magnetism, Sep. 21, 2023. https://www.electricity-magnetism.org/es/que-es-la-conductividad-electrica-2/B. Marinho, M. Ghislandi, E. Tkalya, C. E. Koning, and G. de With, "Electrical conductivity of compacts of graphene, multi-wall carbon nanotubes, carbon black, and graphite powder," Powder Technology, vol. 221, pp. 351–358, 2012. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2012.01.024T. C. Cândido, A. C. Pereira, and D. N. da Silva, "Development and characterization of conductive ink composed of graphite and carbon black for application in printed electrodes," Analytica, vol. 4, no. 4, pp. 513–526, 2023. https://doi.org/10.3390/analytica4040035A. Saka, Ed., “Advances in Integrated Design and Production: Proceedings of the 11th International Conference on Integrated Design and Production”, CPI 2019, October 14–16, 2019, Fez, Morocco, 1st ed. 2021. Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62199-5C. G. Amza, A. Zapciu, and D. Popescu, "Paste Extruder—Hardware Add-On for Desktop 3D Printers," Technologies, vol. 5, no. 3, p. 50, 2017. Paste Extruder—Hardware Add-On for Desktop 3D PrintersD. T. Drotman, Design of a Screw Extruder for Additive Manufacturing, Doctoral dissertation, UC San Diego, 2015.Marta, “Funcionamiento de las pilas:” https://martaletontecno.blogspot.com/2017/03/funcionamiento-de-las-pilas.htmlM. Ntagios, H. Nassar, and R. Dahiya, "Closed-loop direct ink extruder system with multi-part materials mixing," Additive Manufacturing, vol. 64, p. 103437, 2023. https://doi.org/10.1016/j.addma.2023.103437ASTM D1765-01e1, "Standard Classification System for Carbon Blacks Used in Rubber Products," ASTM International, 2001.202011227Publication0bb50162-7add-44a0-8bf0-a4205f5869a5virtual::22071-10bb50162-7add-44a0-8bf0-a4205f5869a5virtual::22071-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000018833virtual::22071-1ORIGINALautorizacion tesis Maria Jose.pdfautorizacion tesis Maria Jose.pdfHIDEapplication/pdf74507https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/08710962-e27e-4ab5-803d-542c58243191/downloadb2efdab5c8f98620c46564b63e1be6a1MD51Adaptación de una impresora 3D para impresión simultánea de PLA y circuitos eléctricos con tintas conductoras.pdfAdaptación de una impresora 3D para impresión simultánea de PLA y circuitos eléctricos con tintas 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