在紫外光灯的照射下,水凝胶分子链交联形成水凝胶网络,并与基底材料完成集成。水凝胶与基底材料之间可以通过直接的化学键、或者是拓扑纠缠形成粘接。PGPCs不含有任何单体分子,是没有毒性的。分子链的扩散系数远单体分子的扩散系数。因此当交联时间合适时,这一方法不会造成长程扩散。作为证明上述想法的一个实例,实验使用-酰羟苯甲酸苯酮(-Benzoylphenyl acrylate, -ABP)、酰胺
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在紫外光灯的照射下,水凝胶分子链交联形成水凝胶网络,并与基底材料完成集成。水凝胶与基底材料之间可以通过直接的化学键、或者是拓扑纠缠形成粘接。PGPCs不含有任何单体分子,是没有毒性的。分子链的扩散系数远单体分子的扩散系数。因此当交联时间合适时,这一方法不会造成长程扩散。作为证明上述想法的一个实例,实验使用-酰羟苯甲酸苯酮(-Benzoylphenyl acrylate, -ABP)、酰胺单体(AAm)、过硫酸铵热引发剂(APS)、四催化剂 (TEMED)、溶剂水制备PGPCs。
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。
DETX也不得用于雀巢的包装中, 即不得将涂料或油墨用于食品包装。如表所示制剂的黄变值均为 (初始), 小时后约降低 .个单位。 (这些黄变指数是针对OPV配方储存的, 一周后出现固化。)通过使用优化的光引发剂和胺, 以及三种不同胺评估多种低聚物类型的固化速度。 所得数据如表所示。 固化速度随着不同的低聚物类型而变化。 无论使用何种的酯胺, 基于双酚A的环氧酯 (EAI) 均具有快的固化速度。
基于双酚A的环氧酯在灯照射下具有固化速度快的特性, 同理在UVLED固化中也具有同样的固化性能。 PEAI是EAI的简易替代品, 其次是环氧化大豆油酯 (EA) 和PEA PEA混合物。 对于所有低聚物类型, 使用AA可提供快的固化速度。 包含酯胺的配方数据如表所示。 即使固化速度慢至 fpm, 这些配方仍无法固化。如果需要食品包装OPV, 只有使用AA的配方方可使用,且该配方不使用EAI、 不含BPA, 并且是基于适合此应用的材料。几个黄变值如表所示。
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