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このペーパーでは、保持可能な無機アルミノケイ酸塩としてジオポリマー(GPS)を利用して、押出ベースの3D印刷技術がどのように進化しているかを検討します。特に、この研究では、3Dプリントジオポリマーの現在の状態は、生産プロセス、印刷可能性のニーズ、ミックスデザイン、早期材料の特徴、および持続可能性の観点から批判的に検討されており、さまざまな要素を含むさまざまな要素の影響を重視しています。マトリックスの組成、補強型、硬化プロセス、および印刷構成に応じて、3Dプリントされたジオポリマーの新鮮で硬化した特性を調べます。2部構成および1部構成のジオポリマーの違いとポテンシャルも分析されます。高度な印刷可能なジオポリマー材料と製品のアプリケーションが、いくつかの特定の例とともに強調されています。このテクノロジーを前進させるために必要な将来の努力のための主要な問題、展望、およびパスが特定されています。
このペーパーでは、保持可能な無機アルミノケイ酸塩としてジオポリマー(GPS)を利用して、押出ベースの3D印刷技術がどのように進化しているかを検討します。特に、この研究では、3Dプリントジオポリマーの現在の状態は、生産プロセス、印刷可能性のニーズ、ミックスデザイン、早期材料の特徴、および持続可能性の観点から批判的に検討されており、さまざまな要素を含むさまざまな要素の影響を重視しています。マトリックスの組成、補強型、硬化プロセス、および印刷構成に応じて、3Dプリントされたジオポリマーの新鮮で硬化した特性を調べます。2部構成および1部構成のジオポリマーの違いとポテンシャルも分析されます。高度な印刷可能なジオポリマー材料と製品のアプリケーションが、いくつかの特定の例とともに強調されています。このテクノロジーを前進させるために必要な将来の努力のための主要な問題、展望、およびパスが特定されています。
This paper examines how extrusion-based 3D-printing technology is evolving, utilising geopolymers (GPs) as sustainable inorganic aluminosilicate materials. Particularly, the current state of 3D-printing geopolymers is critically examined in this study from the perspectives of the production process, printability need, mix design, early-age material features, and sustainability, with an emphasis on the effects of various elements including the examination of the fresh and hardened properties of 3D-printed geopolymers, depending on the matrix composition, reinforcement type, curing process, and printing configuration. The differences and potential of two-part and one-part geopolymers are also analysed. The applications of advanced printable geopolymer materials and products are highlighted, along with some specific examples. The primary issues, outlooks, and paths for future efforts necessary to advance this technology are identified.
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