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。
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
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。
PEA被设计为一种EAI的无BPA的替代品,用于食品包装的OPVs。PEA和EA不含BPA, 且均可用于食品包装OPV应用。PEA是一种低迁移材料,用于保持一些配方的黏度。PEA是一种良好的颜料润湿低聚物,可用于柔印油墨的研磨颜料。在OPV和柔印油墨制剂中,乙氧基化三轻丙烷三酯(TMPEOTA)和/或丙氧基化二酯(NPG(PO) DA)通常用做稀释剂。能的三/四脂(PETIA)可用于提高柔印油墨的固化速度。
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