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Accès ouvert déclaré 2026 article

3D Printing of Porous Mullite From Sol–Gel Photocurable Powder‐Free Ink

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Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Porous mullite (Al VI 2 (Al IV 2+2 x Si 2−2 x )O 10− x , where x ranges between 0.17 and 0.57) structures were fabricated by integrating sol–gel chemistry with digital light processing (DLP), enabling complex geometries with coupled micro‐ and macroporosity. The method uses a powder‐free, low‐viscosity photocurable sol–gel ink (0.012 Pa·s) based on molecularly mixed aluminum and silicon precursors, enabling high‐resolution printing and rapid photopolymerization (∼50% C = C conversion within 4 s). Supercritical drying (SCD) was applied after printing to suppress capillary stresses during solvent removal and preserve the printed geometry. After heat treatment at 1000°C, X‐ray diffraction confirmed mullite crystallization, despite this temperature being well below conventional powder‐sintering temperatures. The printed structures exhibit ∼74% total porosity, a dominant mesopore size of ∼12 nm, and a specific surface area of 64 ± 4 m 2 g − 1 . Thermal diffusivity increased only slightly from 0.292 to 0.322 mm 2 s − 1 between 300°C and 800°C, consistent with heat transport controlled by the porous ceramic framework. This powder‐free sol–gel/DLP route therefore provides a low‐temperature platform for fabricating lightweight, heat‐resistant mullite structures with controlled geometry and hierarchical porosity.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
3D Printing of Porous Mullite From Sol–Gel Photocurable Powder‐Free Ink
Date Crossref
01/09/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Hebrew University of Jerusalem pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Jerusalem Institute for Israel Studies pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Ben-Gurion University of the Negev pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Technological College of Beer Sheva pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Chemistry Nuclear Research Centre‐Negev Beer‐Sheva Israel pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Materials Engineering Ben‐Gurion University of the Negev Beer‐Sheva Israel pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Thermal Research Institute of Israel Ben‐Gurion University of the Negev Beer‐Sheva Israel pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem Institute for Israel Studies et Ben-Gurion University of the Negev, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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