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
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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。
PGPCs还可以通过改进以满足各种各样的水凝胶与其它材料的集成需求。比如,PGPC溶液的粘度可以通过使用添加剂或者溶剂调节。PGPCs溶液是剪切变稀的,可以用于D打印。当-ABP的含量较高时,PGPCs是可以在有氧条件下固化的(oxygen-tolerant)。这项研究工作发表于期刊Cell Reports Physical Science。为浙江大学-哈佛大培博士尹腾昊,第二为哈佛大学博士后Shawn R. Lavoie,浙江大学曲绍兴为共同,美国科学院院士、美国工程院院士、哈佛大学锁志刚为通讯。链接:htt:www.cell.comcell-reports-physical-sciencefulltextS-()-
使用nm, 瓦特cm的UV LED灯获得类似的固化效果。 将AA水平从.提高至., 同时将 PI水平保持在.左右, 将固化速度从 fpm提高至 fpm。 固化速度可提高三倍以上。如表所示, 针对不同的光学密度的青色油墨, 其固化速度也存在差异。 油墨的光学密度与油墨的厚度有关。 光学密度为.的油墨(油墨A)厚度约为 μm。 (其他油墨的厚度尚不确定。)正如对于油墨 B-D所明确的显示, 增加油墨的光学密度或厚度增加了固化速度。
而N-取代马来酰作为反应型光引发剂,在无光引发剂情况下经光照可进行均聚,既是光引发剂又是聚合单体,克服了以上传统光引发剂的缺点。近年来人们加深了对N-取代马来酰作为光引发剂的研究和探索,相信会有成果显现在各个领域。参考资料:[]Yamada M,Takase I,Katour N.Photopolymerization of malcimide and its N-subsituted derivatives [J].J Polym Sci, Part B,,:.[]Katogi S,Miller C W,.Photopolymerization of dialkyl fumarates with eletron donor monomcrs[J].Polym,,():-.[]JSundell P E, Shimose M, et al. Photoinduced polymerization from direct photolysis of donor complexes[J]. PMSE,():-.[]Gotoh T. Paelias A.B. Hall H.KJr. J.Am.Chem.Soc.,,.[]N-取代马来酰作为光引发剂的研究进展.唐睿,刘俊华,跃川.四川大学高分子科学与工程学院..[]Cherylyn Lee,Hall H.K.Jr.Macorn.,,-.[]Olson K.G.BulterG.B.Macro..,-.
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