今晚点有直播访谈美国两院院士哈佛大学锁志刚拓扑粘接方面进展| 回放南科大软体力学实验室与哈佛大学锁志刚团队《Adv. Mater.》:具有复杂构型的水凝胶离电器件哈佛大学锁志刚课题组:可降解聚合物中裂纹扩展‘超车’降解哈佛大学锁志刚课题组:提出可拉伸粘接的系统表征方法哈佛大学锁志刚课题组:软材料粘接强度与韧性研究取得新进展哈佛大学锁志刚课题组报道拓扑粘接新进展:强韧拓扑粘接剂
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相反,具有较低辐照度的低能量固化体系会导致较低浓度的自由基和的氧阻聚。辐照度应在基材上进行测量,以确定传输的能量,因为传输的能量会随着灯到基材的距离减小。UV吸收率与波长呈相关性。相比长波长能量,UV固化材料对短波长能量(UVC)具有更高的吸光度(波长术语,参见图)。因此,短波长的能量不能穿透表面,而较长的波长能量(UVB和UVA)能够穿透更深的物质。 UVLED灯没有发出UVC波长, 由此涂层表面的氧阻聚增加。 然而, 通常会获得较为的固化效果。
此外, 由于大量本身的聚合反应, 较厚的涂料较少出现氧气阻聚, 从而粘度得以增加, 氧气扩散也大大减少。如果从灯到基材的距离变短, 则输送至基材的辐照度将会增加, 同时表面固化将会改善。通常, 通过较慢的固化速度或增加灯数量, 曝光时间可以增加, 固化程度也会加强。使用活性化学品是降低氧阻聚的常见的解决方案。 与过氧自由基发生反应的化学品含有活泼的氢离子, 这些含有活泼氢离子的特殊结构的化合物有:硫醇、 氮气(胺类)或氧气()。
从图我们可以看出,PMKPP对于引发TMPTA的聚合速率几乎在整个聚合过程中都高于PMKPG和PMKPR,这和体系的粘度密切相关。在这几个光引发剂中,PMKPP由于具有的自由体积,因此具有的移动性,因此PMKPP比PMKPG和PMKPR能够更地引发TMPTA的聚合反应。毋庸置疑由于PMKPR的移动性差,其引发的聚合速率也。结语 综上所述,具有柔性主链以及和聚合体系相容性更好的大分子光引发剂,表现出更好的引发效率。这是开发大分子光引发剂的一个很好的思路。延伸单官能聚氨酯酯Unicryl R-真空电镀面漆树脂UT
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