软材料的众多应用需要将水凝胶与其它材料集成在一起。典型的例子包括组织工程和释放、生物相容性涂层、化学传感以及离电器件等。水凝胶的一锅法制备过程从小分子溶液开始,三个过程同时发生:单体连接成为分子链(聚合过程)、分子链交联形成网络(交联过程)、水凝胶网络与基底材料形成粘接(粘接过程)。这一并发性无法适用于水凝胶与渗透性材料(比如组织或者另外一个水凝胶材料)的集成。这些渗透性材料会吸收水凝胶预制液
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软材料的众多应用需要将水凝胶与其它材料集成在一起。典型的例子包括组织工程和释放、生物相容性涂层、化学传感以及离电器件等。水凝胶的一锅法制备过程从小分子溶液开始,三个过程同时发生:单体连接成为分子链(聚合过程)、分子链交联形成网络(交联过程)、水凝胶网络与基底材料形成粘接(粘接过程)。这一并发性无法适用于水凝胶与渗透性材料(比如组织或者另外一个水凝胶材料)的集成。这些渗透性材料会吸收水凝胶预制液中的单体、引发剂和交联剂,进而造成副作用甚至产生毒性。因此,一个较为通用的集成方法十分重要。

图:光引发剂接枝的聚合物链将水凝胶漆的制和使用者两种劳动力分开
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()。
从上表可以看出,达到胶化的曝光时间,对比空白样需要.分钟,Irgacure 可以将此时间缩短为.分钟。同时胺类的光引发剂Irgacure 不仅没有缩短胶化时间,反而增加至分钟。不同的光照时间下的胶化情况如下图所示: C. Decker和D. Decker的研究认为,所有含有ArC=O结构的自由基光引发剂,都可以通过电子转移反应同阳离子光引发剂进行反应。以Irgacure 为例的反应机理如下:
图中所列出的是光引发剂随曝光时间的转换曲线,这些曲线整体来说呈线型。其斜率则是光引发剂的光漂白速率,而且这三个曲线的斜率几乎相同,也就是说他们的光漂白速率相当。这说明这三个大分子光引发剂的链结构对于其光漂白表现没有明显的影响。图 用于聚合测试的三个单体的分子结构示意图表 用于聚合测试的三个单体的性能指标图 采用PMKPR,PMKPG和PMKPP在℃下采用mWcm光强对AMP-G进行引发的(a) PhotoDSC 图谱,(b)反应速率vs.转化率图,和(c)转化率vs.时间图 (以米蚩酮单元计算的浓度为.M)
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