粘附力

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粘附力相关的耗材

  • 进口粘附载玻片/黏附载玻片/免疫组化防脱玻片/原位杂交防脱玻片Adhesive Microscope Slides
    进口粘附载玻片/黏附载玻片/免疫组化防脱玻片/原位杂交防脱玻片Adhesive Microscope Slides 在免疫组化、原位杂交、细胞涂片、冰冻切片等实验中,为防止组织标本切片掉片,需要使用经过特殊处理的粘附载玻片,此类粘附载玻片主要分为正电荷Plus、多聚赖氨酸PLL、硅烷化APS等.常用进口品牌为赛默飞Thermo Esco Erie、飞世尔Fisher Fisherbrand、门泽尔Menzel-Glaser、松浪硝子Matsunami、徕卡Leica Surgipath、丹科Agilent DAKO、威达优尔Avantor VWR、保瑞美Premiere等。美国进口赛默飞Thermo Erie Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(4951PLUS-001E),72片/盒,Made In USA美国进口飞世尔Fisher Fisherbrand Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(12-550-15),72片/盒,Made In USA美国进口VWR Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(48311-703),72片/盒,Made In USA德国进口Thermo Menzel-Glaser Superfrost Plus免疫组化防脱载玻片/正电荷防脱玻片(J1800AMNZ),72片/盒,Made In Germany日本进口松浪硝子Matsunami PLATINUM PRO亲水性免疫用防脱载玻片(PRO-01、PRO-04),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami FRONTIER亲水性免疫用防脱载玻片(FRC-04、FRC-05),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami MAS亲水性免疫用防脱载玻片(MAS-12),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami MAS涂层12孔荧光抗体防脱载玻片(TF1205M),100片/盒,Made in Japan德国进口徕卡Leica Apex Superior Adhesive Slide特优级亲水粘附载玻片(3800080直角),72片/盒,Made in Germany德国进口徕卡Leica Apex Clipped Corner Slide特优级亲水粘附载玻片(3800080CL切角),72片/盒,Made in Germany德国进口徕卡Leica Apex Bond Adhesive Slide超优粘附载玻片(3800040),72片/盒,Made in Germany保瑞美Premiere® 免疫组化防脱载玻片/原位杂交防脱载玻片(9308W),72片/盒,Made In China美国进口赛默飞Thermo Erie Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(P4981-001E),72片/盒,Made In USA德国进口Thermo Menzel-Glaser Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(J2800AMNZ),72片/盒,Made in Germany美国进口VWR Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(631-0107),72片/盒,Made In USA美国进口飞世尔Thermo Fisherbrand Polysine&trade 多聚赖氨酸防脱玻片(12-545-78),72片/盒,Made In USA日本进口松浪硝子Matsunami PLL (Poly-L-lusine)多聚赖氨酸防脱玻片(S7441),100片/盒,Made in Japan日本进口松浪硝子Matsunami APS硅烷化粘附防脱载玻片(APS-01),100片/盒,Made in Japan美国进口丹科Agilent DAKO Silanized Glass 硅烷化粘附防脱载玻片(S3003),100片/盒,Made in USA
  • 上海晶安PLL多聚赖氨酸包被显微镜粘附载玻片75mm25mm
    产品货号品名尺寸包装规格J07105粘附载玻片|防脱载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J71051免清洗载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J07101单凹载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J07102双凹载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱J07103三凹载玻片25*75mm50片/盒,10盒/箱 0
  • 天津市奥淇洛谱搅拌子磁力搅拌子磁子、转子
    四氟磁力搅拌子:是磁力搅拌器的必用部件。具有耐高温、耐强酸强碱、耐磨、耐化学性腐蚀、无毒性、旋转力大、容易起转等优点。聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或[PTFE,F4]),被美誉为/俗称“塑料王”,中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、 “特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,其结构简式为 -[-CF2-CF2-]n- ,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化,广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异(能在+250℃至-180℃的温度下长期工作)聚四氟乙烯搅拌子的优点:1、耐高温:使用工作温度达250℃2、耐低温:具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率3、耐腐蚀:对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂4、耐气候:有塑料中最佳的老化寿命5、高润滑:是固体材料中摩擦系数最低者6、不粘附:是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质7、无毒害:具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

粘附力相关的仪器

  • 粘附力仪 400-860-5168转1329
    Surf-2粘附力仪主要特点Rtec 粘附力仪用于测量材料的拉伸粘合力、粘合力和剪切粘合力。 该测试仪配备超灵敏电容称重传感器,可提供μN级别的分辨率,高达5N。高分辨率传感器允许在宏观长度尺度上表征大样本,以研究纹理和其他表面修改的影响。与高分辨率倒置相机集成,它允许研究人员测量接触面积与力的关系,使其在测量软材料,仿生学和水凝胶的粘附性方面非常有用。 模块功能 ●高分辨率力测量,uN分辨率●内联倒置摄像头,自动计算接触面积与时间的关系●桌面小脚印●低地板噪音●在宏观尺度下测试大样本 通用规范 应用 ●自清洁表面 ●联系力学 ●仿生学 ●油与表面的相互作用 ●水凝胶 ●抗粘附表面 ●皮肤粘连 ●压敏粘合剂 ●生物粘附主要规格l下压力-0.1mN至5N l剪切力-0.1mN至5Nl上拉力-0.1mN至5Nl低地板噪声(RMS)-0.1μNl位移分辨率 - 1μml速度 - 0.01mm/s至5mm/sl集成倒置摄像头,明场和暗场 数据示例实时图像分析实时加载力测量 关键词粘附力、表面粘附力
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  • 粘附力测试仪 400-860-5168转3662
    一、粘附力测试仪简介上海保圣粘附力测试仪(Rapid Visco Analyzer)Rapid-20,RVA高灵敏度和准确度,是检测低粘度样品的选择。可用于广泛测定粮食糊化特性、糊化度分析仪、糖化力测定、发芽损伤、变性淀粉糊化度分析等指标。粘附力测试仪可应用于低粘度样品如淀粉、非淀粉(胶体、蛋白质)、酱料食品测试,高粘度样品如加膨化食品、糖果、巧克力、变形交联淀粉等领域研究。上海保圣粘附力测试仪RVA Rapid-20,为国产粘附力测试仪,与Brabender 布拉本德粘度仪、Perten波通粘附力测试仪RVA 4500、降落数值测定仪、澳大利亚Newport RVA的粘附力测试仪的测试RVA谱图均有良好的可比性,并且RVA试样用量少、对操作环境条件的要求简单,非常适用于进行与物料粘度变化相关的研究,尤其是粮食糊化特性、糊化度分析仪、活性测定、糖化力测定仪的研究。 典型的RVA糊化曲线1、粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粮食育种、栽培领域使用RVA测量小麦粉质量,与布拉本德粘度计所用 方法相似。通过RVA测定小麦粉糊化特性,可对不 同面粉对馒头、面包、面条的食用品质变化的相 关性进行研究。利用粘附力测试仪也可为小麦育种 工作提供一种快速、简便的筛选手段。1)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于小麦、水稻杂交、育种领域研究2)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粮食发芽损伤、气候损伤领域研究3)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于大麦、小麦、水稻储存领域研究4) 粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于生育类型与施氮水平对粳稻淀粉RVA谱特性的影响;5)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于播期与地点对不同生态类型粳稻淀粉RVA谱特性的影响;6)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于小麦品种淀粉特性变异及其与面条品质关系的研究;7)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于冬小麦旗叶蔗糖和籽粒淀粉合成动态及与其有关的酶活性的研究;8)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于水稻品质评价,使用粘附力测试仪可以分析预煮大米的熟化程度。糊化分析程序 表明改变凝胶化的程度,使大米达到佳状态时,仍有相当数 量的未凝胶化的物质存在。储藏年限也影响米饭的质地,新鲜 大米粘性较大,而陈化过程使米饭口感发干、较硬而且松散。 这些变化都可以使用RVA进行监测,可用峰值粘性和回生值反映陈化的影响。9)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于小麦粉破损淀粉含量测定,小麦中的淀粉颗粒在研磨过程中受到机械损伤而产生破损的淀粉。损伤淀粉分析仪/破损淀粉测定仪及RVA粘附力测试仪都能检测小麦粉品质,大麦的发芽力,发芽率,发芽势和其他种子不一样。10)快速黏度分析仪表征籼米陈化过程中蛋白质与淀粉相互作用的研究。 2、粘附力测试仪应用于淀粉领域1)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于天然淀粉或变性淀粉,只需13分钟即可完成完整的糊化特性测试;粘附力测试仪(RVA)在变性淀粉(酸性、氧化、交联、取代淀粉)、大麦和稻米贮藏期限以及面条、馒头、面包等食品品质预测的应用;2)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于高粘度取代和交联食品淀粉、变形淀粉制造、变性淀粉改性;3)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粳稻粒位间淀粉稻米淀粉RVA谱特征与食用品质的关系研究;4)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于北方两系杂交粳稻淀粉RVA谱特征与食味品质的关系;5)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于低直链淀粉含量,低蛋白质含量粳稻资源品质性状研究;6)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于RVA谱快速鉴别不同表观直链淀粉含量早籼稻的淀粉粘滞特性;7)粘附力测试仪RVA Rapid-20检测五种食用淀粉掺假的方法;8)粘附力测试仪RVA Rapid-20在变性淀粉及粮食贮藏加工中的应用。9)粘附力测试仪RVA Rapid-20变性淀粉是指为改善淀粉的性能、扩大其应用范围,利用物理、 化学或酶法处理,在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子 大小和淀粉颗粒性质,从而改变淀粉的天然特性 ( 如: 糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等) ,使其更适合于一定应用的要求的改变性质的淀粉。 在实际生产过程中通过粘附力测试仪,可用于控制变性淀粉的变性程度,从而为变性淀粉生产及产品质量控制提供可靠、便捷的手 段。 3、粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于粮食加工领域1)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于面粉碾磨与烘焙:粘附力测试仪RVA Rapid-20可测试淀粉质量、面筋质量及气候损伤;2)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于燕麦粉的淀粉糊化特性;3)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于挤压膨化食品与饲料:快餐食品、早餐谷物动物饲料的熟化度;4)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于面条与通心粉:意大利通心面条、亚洲白色加盐和黄色加碱面条的质量;5)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于制粉和烘焙:用于蛋糕、面包、意大利面和面条的淀粉糊化特性、麦芽酶、真菌酶、保鲜剂、面粉热处理、小麦面筋质量和溶剂保持力检测等;6)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于啤酒酿造:可测试大麦、烘干的麦芽和啤酒酿造辅料及预测大麦的储存期;大麦是啤酒酿造工业中的主要原料,其质量优劣直接影响啤酒 制品的质量。因此,检测大麦的原始质量和监测储存大麦的质 量变化始终是啤酒酿造工业的重要研究课题。淀粉的酶解作用 对于麦芽制造和啤酒至关重要。利用RVA可分析大麦的品质, 可以测定鲜麦芽的变化,分析大麦芽糖化力变化。利用RVA也 可以分析添加的酶或其他添加剂对麦芽质量的影响。7)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于白酒酿造:利用粘附力测试仪测定谷物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中的应用进行探索分析;白酒是我国的传统产业,对国民经济 发展具有重大影响。高粱、大米、糯 米、玉米和小麦等是酿造白酒的主要 原料。对酿酒来说,支链淀粉吸水 强、易糖化、利用率高、能耗低,因 而支链淀粉含量高的谷物是酿造白酒 的原料。利用粘附力测试仪测定谷 物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中 的应用进行探索分析;8)粘附力测试仪RVA Rapid-20应用于研究饺子粉的糊化特性;粘附力测试仪(RVA)特征值与糯米粉持水力,冻融稳定性及汤圆汤汁的透光率,汤圆感官评定等品质指标的相关性;9)粘附力测试仪RVA Rapid-20分析荸荠淀粉糊化特性,研究不同淀粉质量分数和同一淀粉质量分数下pH,蔗糖,黄原胶以及明胶对荸荠淀粉糊化性质的影响. 二、粘附力测试仪仪器特点测试快速:加热或冷却时的温度变化速率可以由计算机配用的软件控制,高可达14℃/分钟。完成一次普通的标准测试仅需13分钟。进行快速测试仅需要3.5分钟。操作简便:由于测试过程及测试结果分析全部由计算机控制,因此RVA的操作非常简单,对测试结果进行分析的操作也十分简便。可靠性强:由于温度的变化和搅拌速度的变化均有可靠的监测系统并由计算机调节控制,因此其测试结果(包括糊化曲线和测试参数)具有高度的重复性和重现性。准确度高:除试样制备和某些必要的基本操作外,测试过程是自动进行的,因此人为误差因素可以降至低限度,从而保证测试的结果具有高度的准确性。灵活性强:用户可利用RVA的计算机软件可根据试样的特点随意改变测试条件或选择测试程序,也可根据自身业务的需要订购不同型号的RVA,因此,RVA的应用范围很广,具有*的适应性和高度的灵活性。适应性广:在粮食储藏与加工、种子科学、食品科学、谷物科学、作物育种及发酵工业中,RVA均可有广泛用途,对需要了解相应原料或产品的谷物科学家、植物育种学家、谷物贸易商、面粉或淀粉生产厂的工艺师、啤酒制造厂、种子经销商、食品生产厂商以及饲料生产厂商来说,RVA均不失为一种理想的品质分析和检测仪器。:不仅有越来越多的各国科学家使用了RVA,而且有若干以RVA为基本工具进行测试的方法已经获得或正在通过诸如ICC和AACC等机构作为可广泛使用的标准方法的认可。 三、粘附力测试仪RVA Rapid-20产品参数硬件仪器参数 1.样品量:10-20g(Rapid-20)2.转速:100-10000rpm3.加热方式:铜块加热4.温度范围:0-200℃5.升温速度:z大可调18℃/min6.粘度测试范围:10-50000cp(80rmp)7.冷却速度:20℃/min8.塔帽控制升降速度:5mm/min9.分析结果:糊化温度、峰值粘度、z -di粘度、z终粘度、衰减度、回生值;10.参考标准:GB/T24852-2010,GB/T24853-2010,LS/T6101-2020,AACC76-21,AACC22-08,AACC61-02 四、粘附力测试仪软件功能1. 数据分析:软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片;2. 自带方法库:自带测试方法库,方法包括具体测试的样品名称,样品测试前准备方法,测试参数设置,实验曲线图,测试后如何分析结果;3. 软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库,软件内随时检索物性相关知识解析;带有国标算法,软件可直接调用;4. 软件自带实验报告,包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果,实验报告一键导出功能,不可编辑报告,可实现实验追溯功能。
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  • 土壤粘附力测定仪 400-860-5168转4529
    土壤粘附现象广泛存在于农业机械、工程机械、建筑机械等工程领域,土壤粘附造成地面机械公众阻力增大、能源消耗增加、作业质量变差、生产效率降低,严重时甚至使工作无法进行,土壤粘附也使机械表面发生摩擦、磨损,影响机械设备的正常使用。很多因素可能影响土壤的粘附力,包括湿度、矿物质组成、机械组成、土壤吸附阳离子、pH值、土壤有机质的种类和含量、界面压力和加压时间、温度、电场和非土壤材料等。为研究土壤粘附的机理,发展抗粘附技术和抗摩减磨技术,常常需要测量土壤的粘附力,因此,土壤粘附力的检测具有重要的现实意义。 一、土壤粘附力测定仪介绍:土壤粘附(Soil Adhesion)是指土壤粘附于非土壤材料各种物件的性能,它是土壤的一个力学特性。土壤粘附外物能力的强弱,通常用粘附力(Adhesion)的大小来度量。土壤法向粘附力:当土壤与非土壤物件紧密接触时,在工作接触界面投影面垂直方向的抗拉强度或单位面积的拉脱力。 二、土壤粘附力测定仪性能特点1、测试指标:可以测定土壤在不同压力和加压时间下的法向粘附力。2、力量感应元测定范围:使用可更换荷重感测组件,有0.5kg,1kg,5kg,10kg,20kg,30kg荷重感测组件可选。3、力量感应元精度:采用优质力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准。4、外置软件:中英文随时切换,测试过程中,软件带有实时显示框,检测过程数据可以实时显示,用户可直接观察检测图谱变化。5、测试结果:软件自动计算土壤法向粘附力,测试结果可通过Excel格式批量导出,方便快捷。原始数据自动保存为Excel格式,方便后期分析,多条测试曲线可叠加对比分析,也可导出单一测试曲线。6、仪器保护功能:紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护,检测数据保密功能。 三、土壤粘附力测定仪基本配置主机1台、力量感应元1个、外置软件1套、1kg标准砝码1个、土壤粘附力测定装置1套。
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    HP-TCN-D胶体粘附力测试仪又叫压头式粘附力试验机(Probe Tack Tester),是胶带粘附力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类胶体,等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM D2979 的规范等国际标准,适合各类研究机构、胶粘剂企业、不干胶等检验检疫机构等。测试原理:使用1X1MM精密研磨的平面探头压在黏胶面,完全接触一定时间之后,再反方向恒速完全分离所产生的最大力,这个最大力值即为所测试样的粘附力,机器会记录离开时最大拉力数值。产品特点:1.数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前先进的测量仪器。2.采用触摸屏控制,控制技术,精度高,操作简便。3.采用高精度传感器,精确度可以达到重量感应器标准的+0.1%。4.先进的静音电机和精密滚珠丝杠,传动运行平稳,位移测量更加准确。5.高清晰触屏显示,操作一目了然6.连接微型打印机:可实现实验日期、试验结果,可打印.7.具有试验力值保持功能,查看实验结果更加方便。8.无级调速可在1—800范围内任意设定9、压头接触时间可调,初始接触压力可调。10、下压速度,初始压力、试验速度,接触时间,设置完成后,一键试验,整个实验过程全自动控制。技术参数:1.负荷范围:0-50N2.精 度:0.5级3.分 辨 率:0.01N4.试验速度:24 ipm (英寸/分),61cpm (公分/分),610 mm/min(0.001~800mm/min 可调 )5、 试验行程:350mm(标配)6、 速度控制范围:1mm/min~800mm/min7、试验机尺寸:530*266*1450或1610 mm8、供电电源:220V,50Hz9、重量:75kG10、压头接触时间可调:0-99s11、接触压头:1x1mm标准配置:主机、电源线、探头一副、夹持辅具一副。
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    对于毫米尺度3D物体的操纵技术在电子转印、精密装配、微机电系统等领域具有重要的应用前景。传统的基于机械夹持的抓取方案(如镊子等)需要针对不同特征的物体进行专门的设计和定制。例如,普通的尖头镊子难以夹持球体,需要在镊子末端设计专门的环形结构,并且具有环形结构的镊子无法夹持直径小于环形的球体。此外,对于平放在基底表面上的薄片状脆性物体(如硅片等)来说,因其无特殊的可夹持特征,使用镊子等工具难以将其从基底表面夹持住。目前,对于毫米尺度的不同形状和尺寸的3D物体进行可控抓取操纵的通用性技术方案仍然面临挑战。近日,清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的田煜教授课题组提出了一种毫米尺度的喇叭状可控粘附结构及其力学调控方法。喇叭状粘附结构由面投影微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)和多步浇铸的工艺方案制备而成,对于多种曲率表面具有良好的自适应接触性能。喇叭状可控粘附结构能够通过接触界面的范德华力作用和负压作用达到~80 kPa的粘附强度,通过外力调控屈曲失稳与基底表面主动脱附,从而实现对于多种三维物体的可控抓取和操纵。该项研究成果以“Trumpet-shaped controllable adhesive structure for manipulation of millimeter-sized objects”为题发表在国际知名期刊《Smart Materials and Structures》上。该研究工作由清华大学机械工程系摩擦学国家重点实验室的博士生李小松完成。原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-665X/ac262f图1 喇叭状可控粘附结构制备工艺流程图。(a)由面投影微立体光刻技术直接制备得到的蘑菇状结构;(b)通过浇铸得到阴模模具;(c)阴模模具浇铸PU并脱泡;(d)将PDMS球面按压模具得到凹面结构;(e)脱模后的喇叭状结构(dp = 1 mm, h = 1 mm, dt = 1.8 mm, θ =60º);(f)喇叭状结构的扫描电镜照片。图2 喇叭状粘附结构的粘附性能典型测试力曲线和对应的接触状态演化规律。(a)附着测试模式和(b)脱附测试模式对应的典型法向力测试曲线;(c)附着测试模式和(d)脱附测试模式对应的接触界面状态演化过程;(e)附着测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和预载荷之间的关系;(f)脱附测试模式下喇叭状粘附结构的粘附力和剪切距离的关系。图3 基于内聚力模型的喇叭状可控结构的有限元仿真与界面法向应力演化规律机理。(a)接触-脱附测试过程;(b)接触-卸载-剪切测试过程;(c)接触-卸载-扭转过程中喇叭状粘附结构的变形行为;(d)附着测试过程和(e)脱附测试过程中接触界面法向应力的演化规律,其中紫色的箭头表示法向应力分布的变化方向。图4 喇叭状可控粘附结构对不同大小、不同形状、不同质量、不同材质物体的操纵效果。(a)集成喇叭状粘附结构的操作器;(b)喇叭状粘附结构抓取、转移和释放物体的典型操作步骤;喇叭状粘附结构用于转移多种毫米尺度(c)平面物体和(d)曲面物体的展示;(e)喇叭状粘附结构用于操纵LED灯珠完成THU字样柔性电路装配的展示;(f)喇叭状粘附结构用于水下环境操纵曲面物体的展示。官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 动态可逆粘附的高分子复合材料助力长期稳定的跨界面热传导
    四川大学傅强教授和吴凯副研究员报道了一种基于聚合物分子结构和填料表面设计的新型软物质热界面材料。研究团队通过力化学作用将液态金属(LM)包裹在球形氧化铝(Al2O3)表面形成核壳结构的填料,并将其嵌入具有动态粘附性的弹性体(PUPDM)中制备了三元复合材料。巧妙的PUPDM分子设计使得材料与各种热源/冷槽之间形成动态可逆的氢键相互作用,实现了零压状态下的低接触热阻和耐多次热循环的长期稳定性。而液态金属改性填料不仅可以作为导热桥梁,同时有利于聚合物链段在室温下的松弛,平衡了传统功能复合材料中导热性能与表面黏附可逆性的矛盾。这种在导热界面材料上构筑动态可逆键的概念在新型热管理材料和技术领域有广阔的应用前景。相关成果以“A Thermal Conductive Interface Material with Tremendous and Reversible Surface Adhesion Promises Durable Cross-Interface Heat Conduction”为题发表于《Materials Horizons》期刊(Mater. Horiz., 2022, DOI: 10.1039/D2MH00276K)。图1 具有可逆粘附能力的高导热/电绝缘/柔性软材料的分子设计和复合结构示意图随着现代电子设备朝着高度集成化和小型化发展,器件内部指数式增长的热严重影响到电子设备的工作性能、可靠性和使用寿命。因此,导热材料和先进的热管理技术引起广泛的关注。典型的热界面材料已经被大量应用去促进电子设备内部的界面热传导,并且评价其热管理效率的有两个重要的指标:材料本身的热导率和材料与接触基板的接触热阻。近年来,大量的研究人员致力于开发高导热的材料,然而随着电子设备尺寸的日益减小,解决接触热阻的问题变得同样重要。现有的一些降低接触热阻的方法有制备具备触变性和顺应性的材料或者施加外界应用压力。这些方法的目的都是增加接触界面的实际接触面积去实现更好的界面几何匹配。一些微纳尺度界面热传导的研究也表明界面相互作用有助于提高界面热导率,但在宏观热界面领域还缺乏系统的研究。更值得关注的是,由于热界面材料与接触基板的热膨胀系数不匹配,因此在经历长期热循环后,界面几何失配或者界面脱粘仍然会发生,阻碍着热管理的长期稳定性。图2 复合材料的导热和可逆粘附能力展示 为了解决上述问题,本工作采用的策略主要分为三个步骤:1)制备出具有可逆黏附能力的柔性弹性基体,提高热界面材料与基板的相互作用,并通过动态界面热管理实现跨界面热传导的长期稳定性。2)加工得到具有优异导热性能并且不影响柔性基体动态键的可逆性和活动性的导热填料。3)复合加工得到所需复合材料。基于独特结构的LM/Al2O3二元核壳填料结构设计, 结合具有动态可逆粘附弹性基体的合成,该工作中得到的复合材料完美地平衡了导热、柔性和粘附力的可逆性之间的矛盾。随着LM/Al2O3二元填料的加入,聚合物复合材料表现出出色的热导率(6.23 Wm-1K-1),允许材料内部的各向同性的热传导。同时,受益于二元填料的独特结构,绝缘的LM/Al2O3能有效地隔绝液态金属之间的电渗透网络,保证了复合材料的电绝缘性。此外,由于合成的PUPDM基体展现出超高的适用于多种基板的可逆粘附力(4.48 MPa, Al板,80℃),以及LM在基体和刚性填料的界面处为聚合物分子链链段的运动提供更多的自由度,有利于动态氢键的可逆解离与缔合,因此所得到的PUPDM/LM/Al2O3复合材料同样表现出出色的可逆黏附力(1.50 MPa, Al板,80℃),可以承担起一个10.66 kg的水桶。图3 PUPDM/LM/Al2O3复合材料的界面热管理展示 复合材料与基板之间出色的氢键结合作用实现了零压状态下的低接触热阻(18.28 mm2K W-1)。此外,这种动态可逆的氢键作用保证接触界面拥有良好的长期稳定性,即使复合材料与铝板的热膨胀系数不匹配,但是经过7500次热循环,接触热阻仍然没有明显上升。这种在高导热热界面材料上构筑动态可逆的界面相互作用的概念在微电子冷却技术、热电装置、大功率可穿戴设备等先进电子设备中具有广阔的应用前景。
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