实验以在PAAm水凝胶表面图案化聚酰胺水凝胶(PNIPAM)为例,证明上述想法的可行性。这里,NIPAM同时作为PGPCs-X中的单体分子和功能分子。NIPAM与-ABP共聚,形成PGPC-NIPAM分子链(图C)。在图案化的过程中,迅速的扩散无法发生。在固化的过程中,聚合物链缓慢扩散至基底水凝胶中,并与其形成拓扑粘接。使用这种方法可以在PAAm水凝胶表面固定一个正弦曲线的图案。得到的试
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实验以在PAAm水凝胶表面图案化聚酰胺水凝胶(PNIPAM)为例,证明上述想法的可行性。这里,NIPAM同时作为PGPCs-X中的单体分子和功能分子。NIPAM与-ABP共聚,形成PGPC-NIPAM分子链(图C)。在图案化的过程中,迅速的扩散无法发生。在固化的过程中,聚合物链缓慢扩散至基底水凝胶中,并与其形成拓扑粘接。使用这种方法可以在PAAm水凝胶表面固定一个正弦曲线的图案。得到的试件是完全透明的。
这些系统的设计旨在获得更快的固化速度,井以提高生产力为目标。目前, 固化系统正如UV LED灯, 也将其他目标融入到设计中。 安全与环境问题、 固化温度、 能源消耗和维护周期均是这些新型固化体系设计的影响因素。 其生产力预计与配备灯系统的生产力相同, 但一些新型固化体系为涂层给予更少的能量, 更重要的是避免波长紫外线变短。 这两种因素均会增加氧阻聚对UV固化的影响, 并可能对生产力产生影响。辐照度的增加会造成自由基的浓度的增加,而高浓度的自由基会消耗的氧气。
所得到的三个大分子光引发剂分别被命名为:PMPKR、PMKPG和PMKPP。图 三个大分子光引发剂的合成路线示意图 在采用photoDSC对聚合反应进行研究时所采用的是nm的紫外光,光强介于mW到mW之间。图 PMKPR,PMKPG和PMKPP在溶液中的UV–vis吸收光谱(以米蚩酮单元计算的浓度为.×M)表 三种大分子光引发剂的一些性能参数图 三种光引发剂的吸收随时间的变化曲线(以米蚩酮单元计算的浓度为.×M)
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