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发布时间:2022-03-06 04:56:57
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。
实验以在PAAm水凝胶表面图案化聚酰胺水凝胶?(PNIPAM)为例,证明上述想法的可行性。这里,NIPAM同时作为PGPCs-X中的单体分子和功能分子。NIPAM与-ABP共聚,形成PGPC-NIPAM分子链?(图C)?。在图案化的过程中,迅速的扩散无法发生。在固化的过程中,聚合物链缓慢扩散至基底水凝胶中,并与其形成拓扑粘接。使用这种方法可以在PAAm水凝胶表面固定一个正弦曲线的图案。得到的试件是完全透明的。
当前常用的UV LED主要集中在纳米,纳米和纳米。对于纳米虽然也可以得到相应的UV LED设备,但成本仍然很高。 对于厚涂层的固化,酰基磷氧化物, 特别是BAPO仍然是纳米LED效的光引发剂。 不过由于这些光引发剂在UVA和可见光区域的吸收较低,因此通常都会和在这些长波长有较好吸收的物质并用,从而得到更好的固化。II型的光引发剂,比如二苯甲酮衍生物或硫杂蒽酮衍生物都是比较合适的选择。 二酰基锗衍生物,如上图中号在LED下是很的光引发剂,比BAPO更向红相偏移。但这一类光引发剂成本很高,因此通常仅仅局限于材料中使用。
这些粘合结果表明, 柔印油墨拥有良好的固化效果。|UV LED可固化柔印油墨结论|酯胺(AA)可用于柔印油墨制剂, 以增加固化速度并保持PI浓度。 若AA含量增加.倍,则借助nmUVLED灯,固化速度可以超过三倍。 针对nmUVLED灯,低浓度AA的制剂无法实现完全固化, 如将AA浓度提高.倍, 则固化速度为fpm。表面固化很大程度与柔印油墨的膜厚呈相关性。然而增加酯胺含量可以使低膜厚的柔印油墨实现固化。
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