国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
哈佛大學鎖志剛教授課題組:首次提出可拉伸粘接的系統表征方法
2020-07-28  來源:高分子科技

  一直以來,粘接都被廣泛應用于工程、醫療、日常生活等多個領域。常見的粘合劑包括丙烯酸樹脂、硅膠、聚氨酯、聚醋酸乙烯酯(白膠水)、環氧樹脂、氰基丙烯酸酯(萬能膠)等,它們適用于玻璃、陶瓷、塑料、金屬等不含水的硬材料。在應用時,液態粘合劑浸潤粘接材料間的界面,然后固化形成一層致密的玻璃態高分子層。這一高分子層與粘接材料表面進一步形成致密的非共價相互作用,從而達到強力粘接。由此產生的粘接界面只能承受小變形,在大變形下界面極易斷裂。當粘接物為可拉伸軟材料時,這些傳統的粘接方法極大地限制了材料的可變形范圍并且極易導致軟材料本身的破壞(圖1a)。


  與傳統粘接機理不同,可拉伸材料間的粘接可以由連接界面稀疏且強韌的共價鍵實現。這樣粘接的可拉伸軟材料(如橡膠、凝膠等)在受到拉伸時,平行于界面的變形僅僅拉伸共價鍵之間的高分子鏈,而共價鍵不會被破壞;變形結束后,這些高分子鏈與軟材料一同恢復它們的初始構型(圖1b)。粘接材料與界面的共價鍵均保持完整。這樣的粘接界面稱為可拉伸界面。


圖1. 不可拉伸界面與可拉伸界面。


  除了界面共價鍵之外,還有很多高分子拓撲結構同樣可以達到可拉伸粘接(圖2,[1])。然而,一個基礎問題仍然有待回答:如何系統地表征、研究可拉伸粘接?


  為了回答這個問題,哈佛大學鎖志剛教授課題組首次提出了可拉伸粘接的兩種系統表征方法:(1)對粘接后的材料進行單次或循環預拉伸加載,然后在卸載后測量界面的粘接能,研究其隨加載歷史的變化;(2)對粘接后的材料在拉伸狀態下直接測量界面的粘接能,研究其隨拉伸作用時間、大小的變化。當粘接能不隨材料的加載歷史或拉伸狀態而顯著改變,且粘接后的材料能夠達到要求的可拉伸范圍時,此種粘接方法即為可拉伸粘接。


圖2. 幾種可實現可拉伸粘接的高分子拓撲結構[1]。


  研究人員將以上的表征方法應用于殼聚糖的拓撲粘接(圖3,[2]),并證明了拓撲粘接為一種可拉伸粘接。研究人員通過實驗證實,無論采取第一種還是第二種表征方法(圖4圖5),殼聚糖拓撲粘接的粘接能在加-卸載后,或不同拉伸狀態下,都能維持在一個較高且穩定的數值,與初始測得的粘接能接近。


圖3. 殼聚糖拓撲粘接法的機理[2]。


圖4. 可拉伸粘接的第一種表征方法:對粘接后的材料進行單次或循環預拉伸加載,然后在卸載后測量界面的粘接能,研究其隨加載歷史的變化。


圖5. 可拉伸粘接的第二種表征方法:對粘接后的材料在拉伸狀態下直接測量界面的粘接能,研究其隨拉伸作用時間、大小的變化。


  研究人員進一步研究了殼聚糖實現可拉伸粘接的力學機制。他們首先把一層殼聚糖溶液涂抹在一層聚丙烯酰胺(PAAm)水凝膠上以形成殼聚糖-水凝膠拓撲粘接的兩層材料結構。當這一兩層結構置于單軸拉伸下,他們清楚地觀察到殼聚糖網絡層隨著拉伸逐漸形成多處橫向裂紋。相應的力-拉伸曲線展現出鋸齒形行為,而這里每個力的下降則表明了每次殼聚糖層的斷裂(圖6)。


圖6. 殼聚糖層在拉伸下的力學行為。


  盡管這層殼聚糖網絡整體在多處斷裂,其局部未斷裂的網絡依然與兩層水凝膠網絡進行拓撲糾纏,從而保持了整體的強力粘接。當拉伸結束后,這些未斷裂的網絡隨著拉伸回到初始狀態,仍然保持著拓撲糾纏(圖7)。從而,無論是在拉伸或者是卸載狀態下,殼聚糖網絡始終保持著對粘接網絡的拓撲糾纏,粘接能始終保持穩定。


圖7. 殼聚糖拓撲粘接可拉伸的物理機制。


  隨著可拉伸軟材料的大面積研究與應用,作者呼吁,材料界面粘接的可拉伸性應該作為一項重要的設計理念與指標。作者希望本文提出的可拉伸粘接的表征方法能夠在更多粘接體系下獲得應用,并進一步為界面流變學研究提供幫助。


  該研究工作近期發表于固體力學頂級期刊Extreme Mechanics Letters。楊加偉博士(哈佛大學博士,波士頓兒童醫院、麻省理工學院博士后)和Jason Steck(哈佛大學在讀博士)為文章共同第一作者,白若冰博士(哈佛大學博士,加州理工學院博士后,美國東北大學助理教授)為文章共同作者,鎖志剛教授(哈佛大學教授,美國科學院、工程院院士)為文章通訊作者。


  參考文獻

  [1] Yang, J., Bai, R., Chen, B., & Suo, Z. (2020). Hydrogel adhesion: A supramolecular synergy of chemistry, topology, and mechanics. Advanced Functional Materials, 30(2), 1901693.

  [2] Yang, J., Bai, R., & Suo, Z. (2018). Topological adhesion of wet materials. Advanced Materials, 30(25), 1800671.


  論文信息與鏈接

  Jiawei Yang, Jason Steck, Ruobing Bai, Zhigang Suo, Topological adhesion II. Stretchable adhesion, Extreme Mechanics Letters, Volume 40,2020,100891

  https://doi.org/10.1016/j.eml.2020.100891


招生信息


  白若冰博士將于2021年1月加入美國東北大學機械與工業工程系擔任助理教授。課題組計劃在固體力學,仿生材料,生物材料,活性軟材料,以及軟體機器人方面做跨學科研究,以理論與實驗相結合為主。目前課題組經費和實驗室空間充足,在波士頓及周邊也已有很多待開展的合作。課題組現招收多名博士研究生,2021年春季或秋季入學。課題組也歡迎各個方向的訪問學生和學者。感興趣的老師、同學可訪問網頁https://sites.google.com/view/ruobingbai/home了解以往的研究工作,或直接郵件聯系 ruobing1220@gmail.com 詢問。


  美國東北大學目前US News全美排名:#31 in Best Graduate Engineering School, #40 in National Universities, and #1 in Best Co-op/Internships。學?蒲型度肓Χ却螅⒑凸I界合作緊密。東北大學坐落于波士頓市中心,臨近波士頓大學、麻省理工、哈佛大學、波士頓學院、塔夫茨大學等,非常容易建立聯系。波士頓為美國一流的科技、文化、教育中心,極具包容性,是生活與就業的理想選擇。

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章?锘蛎襟w如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
日本电影久久久| 日本不卡免费高清视频在线| 日本免费新一区视频| 亚洲国产不卡| 亚洲作爱视频| 日韩中文字幕麻豆| 日韩高清一区在线| 国产精品视频一区视频二区| 国产毛片精品| 色婷婷综合网| 亚洲深爱激情| 青青草精品视频| 精品五月天堂| 1024精品一区二区三区| 亚洲丝袜啪啪| 精品精品久久| 亚洲制服欧美另类| 国产欧美日韩精品一区二区三区| 国产成人久久精品麻豆二区 | 午夜日韩福利| 国产精品大片| 国产一区二区三区自拍| 国产亚洲人成a在线v网站 | 美女毛片一区二区三区四区 | 国产精品外国| 亚洲精品国产精品粉嫩| 国产第一亚洲| 亚洲一区二区三区久久久| 精品国产aⅴ| 免费日韩一区二区| 国产va在线视频| 日韩国产一二三区| 国产精品88久久久久久| 青草国产精品| 亚洲精品91| 在线一区免费观看| 国产不卡一区| 国产日韩一区二区三免费高清| 福利一区和二区| 麻豆久久精品| 日韩精品免费一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区不卡视频 | 97精品97| 91综合久久爱com| 无码日韩精品一区二区免费| 美腿丝袜亚洲一区| av资源新版天堂在线| 婷婷精品在线| 麻豆9191精品国产| 91超碰国产精品| 免费不卡中文字幕在线| 精品网站999| sm久久捆绑调教精品一区| 国产亚洲电影| 日韩av一二三| 国产精选久久| 亚洲欧美在线专区| 麻豆精品网站| 蜜桃av一区二区三区电影| 亚洲欧美不卡| 亚洲在线观看| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 亚洲精品午夜av福利久久蜜桃| 人人香蕉久久| 免播放器亚洲| 日韩一区二区三区精品| 日韩福利在线观看| 国产精品三级| 国产成人免费精品| 亚洲高清久久| 99亚洲精品| 蜜桃久久精品一区二区| 婷婷五月色综合香五月| 国产欧美日韩精品一区二区免费| 欧美天堂一区| 国产精品对白久久久久粗| 久久不卡日韩美女| 成人羞羞在线观看网站| 黄色欧美日韩| 久久精品超碰| 日韩国产专区| 日韩在线卡一卡二| 久久不卡国产精品一区二区| 91视频精品| 亚洲乱亚洲高清| 精品国产一级| 99综合视频| 精品国产乱码久久久久久樱花| 婷婷激情综合| 欧美一区激情| 天堂а√在线最新版中文在线| 伊人精品一区| 日韩av电影一区| 亚洲精品**中文毛片| 日韩一区二区三区高清在线观看| 日韩精品诱惑一区?区三区| 老鸭窝毛片一区二区三区| 国产精品一在线观看| 蜜臀91精品国产高清在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 日韩精品中文字幕一区二区| 国产麻豆精品| 亚洲一区黄色| 日韩高清二区| 蜜桃tv一区二区三区| 老牛国内精品亚洲成av人片| 亚洲综合中文| 午夜久久影院| 一本大道色婷婷在线| 久久精品欧洲| 国产精品成人自拍| 日韩激情一区二区| 中文字幕乱码亚洲无线精品一区| 中文在线资源| 麻豆一区二区在线| 欧美精品三级在线| 蜜桃一区二区三区在线| 蜜桃av.网站在线观看| 国产日韩欧美中文在线| 日韩av不卡一区二区| 一本综合精品| 亚洲乱码一区| 亚洲色图综合| 亚洲2区在线| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 视频在线在亚洲| 综合欧美精品| 欧美永久精品| 亚洲综合福利| 欧美日韩视频免费看| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 在线综合欧美| 国产色综合网| 精品一区免费| 香蕉久久国产| 人人爱人人干婷婷丁香亚洲| 伊人久久婷婷| 亚洲一区不卡| 四虎成人精品一区二区免费网站| 亚洲图片久久| 国内揄拍国内精品久久| 国产成人精品一区二区免费看京| 日韩一区二区三区四区五区| 欧美一区影院| 国产一区二区三区亚洲| 毛片在线网站| 亚洲精品91| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费在线看一区| 亚洲国产不卡| 日本成人在线视频网站| 国模精品一区| 1024精品久久久久久久久| 免费观看在线色综合| 欧美一区=区三区| 国产成人精品一区二区三区视频| 电影天堂国产精品| 天堂久久av| 美女久久精品| 久久成人国产| 免费视频一区二区三区在线观看| 久久久久久久久丰满| 亚洲美女91| 精品亚洲免a| 国产视频一区欧美| 91欧美国产| 日韩有码av| 亚洲精品极品少妇16p| 欧美私人啪啪vps| av不卡在线| 国产精品成久久久久| 日韩不卡一二三区| 激情婷婷久久| 红杏一区二区三区| 日韩视频一二区| 免费人成网站在线观看欧美高清| 亚洲精品88| 欧美黄色一区二区| 蜜桃av一区二区三区电影| 国产高潮在线| 久久精品国产成人一区二区三区| 亚洲一区黄色| 亚洲特级毛片| 日韩大片免费观看| 日韩av自拍| 亚洲黄色网址| 成人午夜网址| 精品视频黄色| 精品国产一区二区三区av片| 欧美日韩夜夜| 国产精品日韩精品中文字幕| 亚洲精品乱码| 欧美日韩视频免费看| 综合激情网站| 无码日韩精品一区二区免费| 在线视频亚洲欧美中文| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看| 视频福利一区| 视频在线观看91| 欧美一级网址|