研究人员进一步探究了PGPCs的应用。他们首先使用PGPCs粘接两个湿的可渗透的水凝胶材料。水凝胶和水凝胶之间的粘接韧性由度剥离实验表征(图)。粘接韧性随PGPCs中-ABP含量的增加而增加。作为对比,PGPCs水凝胶的韧性随-ABP含量的增加而减小(图D)。注意到,尽管裂纹在界面扩展,粘接韧性比被粘接物的断裂韧性要高。这一现象可以做如下理解。当-ABP的含量增加时,单位界面面积中粘接点的数目
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研究人员进一步探究了PGPCs的应用。他们首先使用PGPCs粘接两个湿的可渗透的水凝胶材料。水凝胶和水凝胶之间的粘接韧性由度剥离实验表征(图)。粘接韧性随PGPCs中-ABP含量的增加而增加。作为对比,PGPCs水凝胶的韧性随-ABP含量的增加而减小(图D)。注意到,尽管裂纹在界面扩展,粘接韧性比被粘接物的断裂韧性要高。这一现象可以做如下理解。当-ABP的含量增加时,单位界面面积中粘接点的数目随之增加。剥离时,粘接层和被粘接物均被高度拉伸。裂纹扩展时,存储于两者内的弹性能被释放出来。
哈佛大学锁志刚课题组报道:共价拓扑粘接法哈佛大学锁志刚课题组综述 “水凝胶粘接:一种高分子化学,拓扑结构,和耗散机制的协同作用”哈佛大学锁志刚课题组综述:水凝胶的疲劳哈佛大学锁志刚课题组和麻省大学Ryan Hayward课题组:毛细弹性褶皱哈佛大学锁志刚课题组《PNAS》:设计高韧性、低滞后性的可拉伸材料加州大学洛杉矶分校贺曦敏和哈佛大学锁志刚:水凝胶化学传感器哈佛大学锁志刚课题组报道可拉伸密封层:同时实现可拉伸,低韧性和低可透性
这些粘合结果表明, 柔印油墨拥有良好的固化效果。|UV LED可固化柔印油墨结论|酯胺(AA)可用于柔印油墨制剂, 以增加固化速度并保持PI浓度。 若AA含量增加.倍,则借助nmUVLED灯,固化速度可以超过三倍。 针对nmUVLED灯,低浓度AA的制剂无法实现完全固化, 如将AA浓度提高.倍, 则固化速度为fpm。表面固化很大程度与柔印油墨的膜厚呈相关性。然而增加酯胺含量可以使低膜厚的柔印油墨实现固化。
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