这里的粘接韧性可以达到几百J m-。作为对比,由纳米二氧化硅颗粒导致的粘接韧性在 J m-这一量级。如果在被粘接物中引入耗散机制,那么粘接韧性可以达到J m- 这一量级。图:使用PGPCs在疏水的非渗透基底上形成亲水涂层。在第二个应用中,PGPCs被涂覆在疏水的非渗透基底上,以形成亲水涂层。研究人员将弹性体浸蘸入PGPCs溶液后使用恒定速率将弹性体从PGPCs溶液中提出,并在紫外光灯下固化样
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这里的粘接韧性可以达到几百J m-。作为对比,由纳米二氧化硅颗粒导致的粘接韧性在 J m-这一量级。如果在被粘接物中引入耗散机制,那么粘接韧性可以达到J m- 这一量级。图:使用PGPCs在疏水的非渗透基底上形成亲水涂层。在第二个应用中,PGPCs被涂覆在疏水的非渗透基底上,以形成亲水涂层。研究人员将弹性体浸蘸入PGPCs溶液后使用恒定速率将弹性体从PGPCs溶液中提出,并在紫外光灯下固化样品(图A)。实验中使用了多种弹性体,包括天然橡胶、丁苯橡胶(SBR)、硅橡胶、乙丙二烯单体橡胶(EPDM)、以及聚氨酯橡胶。
当紫外光灯照射时,分子链上的二苯甲酮基团在分子链上产生自由基。也可能在基底材料中产生自由基。当两个自由基相遇时,两个聚合物链之间形成交联,聚合物和基底材料之间形成粘接。水滴在的基底材料表面的接触角大于°,而在有水凝胶涂层的基底上的接触角小于°(图B)。显微镜下的照片展示了SBR橡胶上的水凝胶涂层的厚度,大概为 μm (图C)。水凝胶涂层和不同基底之间的粘接韧性由度剥离实验表征(图D)。图:PGPCs用于拓扑平板印刷术。
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