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- 2022-09-26 10:29:52
但是物理改性的缺点是,改性后的表面性质会随着使用或放置时间的增加而逐步退化,其原因为PDMS中未固化交联的单体向表面扩散,导致表面接枝层密度减小。另外,物理改性需要等离子体发生器、紫外光源等设备,有些还比较昂贵。特别要指出的是:通过等离子体和紫外光处理后,PS材质改性的作用,两片PDMS之间可以形成不可逆的封接,对于改善PDMS的封接强度非常有效。
PMMA改性-当前纳米粒子对PMMA的改性主要有以下特点:(1)作为分散相的纳米粒子在PMMA基体中能得到更为有效的细化与分散,从而使应力集中区实现良好疏散,促使复合材料强度与韧性的提高。(2)PMMA基体使分散相纳米粒子层间距增大,因此,部分PMMA链段容易扩散到粒子层片中,形成结合紧密的界面,改善PMMA与纳米粒子间的界面粘结情况;另一方面,PS材质改性,PMMA链段运动受到一定的空间限制,从而显著提高复合材料的耐热性和尺寸稳定性。
20世纪90年代,PS材质改性的方法,Manz A等人首先提出微型全分析系统( miniaturized totalanalysis system,μ -TAS)的概念,其中芯片式μ -TAS也称芯片实验室(Lab on achip),根据原理不同分为微流控芯片和微阵列芯片。微流控芯片又称芯片实验室(Lab on a Chip),是微机电加工技术(MEMS)的一个典型应用,在硅、石英、玻璃或高分子聚合物等基质材料上加工出微管道、微阀、微泵、微反应器、电极等功能元,基于分析化学的相关理论和技术,实现生物或者化学领域所涉及的样品纯化、反应、萃取、分离、检测等- - 系列功能的实验装置,以微尺寸效应为基础,以微管道网络为基本特征,以微流体为。