《大分子》自修復加工的離子導電超分子水凝膠,用於柔性電子設備

2020-12-25 Hydrogel

【科研摘要】

導電,自修復和粘合水凝膠在可穿戴電子設備中具有重要意義。導電自修復水凝膠最重要的性能是在室溫下有效恢復電氣和機械性能,並具有持久的耐久性。最近,以色列理工學院Eyal Zussman教授團隊開發了一種新型的雙網絡水凝膠,該水凝膠由聚(4-苯乙烯磺酸鹽-共-甲基-尿嘧啶-咪唑鎓)氯化物(PSS-MUI),明膠和三價鐵離子(Fe3+)組成。相關論文Processable, Ion-Conducting Hydrogel for Flexible Electronic Devices with Self-Healing Capability發表在《大分子》上。這裡,MUI充當超分子交聯劑,而鐵離子充當明膠和PSS官能團之間的離子交聯劑。水凝膠顯示出優異的拉伸性和出色的離子傳導性。動態氫鍵以及離子和金屬配位相互作用的可逆性使水凝膠具有自修復能力,強附著力和快速的電性能恢復能力。事實證明,Fe3+濃度的變化會影響水凝膠可加工性的時間窗口,並允許調整水凝膠的機械性能和離子導電性能。發現用於可加工的離子傳導水凝膠的最佳Fe 3+離子濃度為2重量%。在反覆拉伸過程中,水凝膠的電阻僅顯示很小的變化。將電路成功地組裝到柔性聚氨酯(PU)基板上,在該基板上,電源,發光二極體和電阻器與作為導電線的水凝膠相連。當金屬絲斷裂時,將水凝膠前體簡單地擠出到間隙中就可以立即修復電路。因此,水凝膠證明適用於柔性電子設備。

【圖文解析】

1.水凝膠的設計與合成

通過一鍋自由基聚合反應合成了PSUGF水凝膠。為此,在明膠和Fe(NO3)3存在下將陰離子NaSS和陽離子MUVI混合。在聚合過程中,形成了無規共聚物PSS-MUI,引起了許多可能的相互作用:MUI中的陽離子咪唑基團可以與帶相反電荷的基團進行靜電偶聯。另一方面,尿嘧啶部分能夠形成氫鍵。PSS的帶負電荷的磺酸鹽基團可實現與陽離子基團的靜電偶聯。因此,兩條PSS-MUI共聚物鏈可以通過靜電鍵和氫鍵交聯,由於官能團的比例,前者是優選的。在明膠的存在下,會形成雙網絡PSS-MUI /明膠水凝膠。因此,明膠中的羧基,胍基和醯胺基團將其他反應位點(靜電鍵和氫鍵,配位)引入系統中,從而實現了雙網絡的物理交聯。多價Fe3+離子的添加使PSS磺酸鹽和明膠羧基之間的金屬配位得以實現,並增加了PSUGF水凝膠的離子電導率。因此,作者期望通過改變Fe3+離子濃度來調節水凝膠的機械和離子導電性能。此外,水凝膠中豐富的可逆物理鍵應提供自愈能力和對極性表面的強粘附力。示意圖1給出了PSUGF水凝膠網絡的可能結構。

示意圖1.PSUGF水凝膠中網絡形成

進行了FTIR光譜分析以表徵水凝膠成分之間的相互作用(圖1a)。PSS-MUI /明膠的高解析度O 1s光譜(圖1b)被解卷積為531.7、532.4和533.1 eV處的幾個峰,分別對應於S═O,C═O和C-O鍵。冷凍乾燥的PSUGF-2水凝膠及其成分PSS,PSS-MUI和PSS-MUI /明膠的形態已通過SEM進行了檢查,並顯示在圖1c(1-4)中。純淨的PSS標本在除水後顯示出多孔結構[圖1c(1)]。隨著MUVI的加入,PSS-MUI水凝膠表現出更加有組織的蜂窩狀結構,歸因於通過H鍵和離子相互作用的交聯[圖1c(2)]。PSS-MUI/明膠水凝膠的孔較小,表明由於PSS-MUI和明膠互穿網絡而形成的緻密網絡[圖1c(3)]。FeS+離子對PSS-MUI/明膠雙網絡的離子交聯進一步降低了PSUGF-2水凝膠的孔徑[圖1c(4)]。

2.流變學

在振蕩剪切變形模式下,通過流變學方法研究了PSUGF-1水凝膠及其成分PSS溶液,PSS-MUI和PSS-MUI /明膠的粘彈性行為。圖2a示出了存儲G'和損耗G''對所施加的角頻率ω的模量的依賴性。PSS溶液的行為類似於典型的粘彈性流體。在低頻區域,G'<g'',並且與g'(ω)和g''(ω)相關的指數趨於分別達到值2和1。並且與g'(ω)和g''(ω)相關的指數趨於分別達到值2和1。<>

圖2.(a)PSS溶液,PSS-MUI,PSS-MUI/明膠和PSUGF-1水凝膠和(b)PSUGF 1,PSUGF 2和PSUGF 3水凝膠在25°C時動態模量對頻率的依賴性。(c)在25°C下動態模量對PSUGF 1,PSUGF 2和PSUGF 3水凝膠的應變幅度的依賴性。

圖2b顯示了具有不同Fe3+離子濃度的合成PSUGF離子水凝膠的粘彈性質。所有PSUGF水凝膠均表現出類似固體的行為。也就是說,隨著變形頻率的增加,兩個動態模量的增加都不顯著,並且彈性成分G'的貢獻高於粘性成分G''的貢獻。圖2c顯示了應變幅度掃描測試的結果。如果應變幅度γ低於臨界值,則凝膠顯示線性粘彈性行為(LVE)(G'和G''與應變幅度無關)。該臨界值實際上與鐵離子濃度無關,等於約40%。

圖3展示了具有不同Fe3+離子濃度的PSUGF凝膠的PSS-MUI/明膠網絡形成的動力學。這項研究具有很高的重要性,因為它可以估算出良好的凝膠可加工性(流動性)的時間範圍。在55℃下通過APS引發聚合過程之後,進行流變學測量。在初始階段,G'和G''非常低,並且不會隨時間顯著變化。一定時間後,模量開始迅速增加,反映出系統中形成的網絡密度快速增加。該點被認為是與良好的水凝膠可加工性相對應的時間窗的上限。快速上升後,兩個模量均趨於平穩並達到平穩狀態,表明已完成網絡形成。凝膠強度隨三價鐵離子濃度的增加而增加,對於所有考慮中的凝膠,網絡形成大部分在3小時內完成。

圖3. G'和G''的演變表現出在55°C下具有不同量Fe3+的PSUGF的網絡形成。箭頭顯示可加工性時間窗口的結尾。

3.機械性能

進行拉伸試驗以表徵PSUGF水凝膠的機械性能。圖4a顯示了不同Fe3+離子含量的凝膠的應力-應變曲線。總體而言,由於金屬-配體相互作用使網絡緻密化,機械性能隨鐵離子濃度的增加而改善。例如,楊氏模量顯示出從PSUGF-1的28 kPa到PSUGF-3的36 kPa的溫和增長。同樣,PSUGF-3的極限應力為37 kPa,而PSUGF-2和PSUGF-1凝膠的極限應力在780%的同一應變下測得的應力分別降至15.9 kPa和8.3 kPa。請注意,PSUGF-1和PSUGF-2凝膠的斷裂伸長率超過了拉伸機的極限,為1500%,因此無法確定。但是,對於PSUGF-3,該值顯著降低至約780%。圖4b顯示了所有PSUGF水凝膠的壓縮應力-應變曲線。與在拉伸變形模式下獲得的結果相似,所有PSUGF水凝膠的抗壓強度隨著較高的鐵離子濃度而增加。對於PSUGF-1,PSUGF-2和PSUGF-3水凝膠,在80%應變下的抗壓強度分別為4.6、10.3和14.6 kPa。

圖4. PSUGF-1,PSUGF-2和PSUGF-3水凝膠的拉伸(a)和壓縮(b)應力-應變曲線。

4.導電性

使用阻抗光譜儀在較寬的頻率範圍內探查離子電導率,以關注水凝膠的整體電導率,同時消除接觸電阻偽影。為了確定三價鐵離子對水凝膠離子電導率的影響,將PSUGF-X水凝膠與PSS-MUI/明膠水凝膠進行了比較。PSS-MUI/明膠水凝膠電導率為0.16S / m。通過添加Fe3 +離子,電導率顯著提高:PSUGF-1,PSUGF-2和PSUGF-3的值分別為6.8、9.1和10.3 S/m(圖5a)。這些值優於報導的其他離子導電凝膠的電導率(圖5b)。

圖5.(a)具有不同鐵離子含量的PSS-MUI/明膠和PSUGF水凝膠的電導率。(b)比較不同離子凝膠的離子電導率和延展性。

5.恢復和自愈

通過流變學方法研究了PSUGF-2水凝膠在微觀水平上恢復其內部結構的能力。為此,開發了一種特殊的程序,該程序由低應變和大應變的交替施加組成(圖6a)。水凝膠樣品能夠承受高達80%的壓縮而不會出現宏觀破裂或開裂,並且在卸載後能夠恢復其原始形狀。圖6c給出了五個連續的循環壓縮測試的應力-應變曲線。與在剪切變形下獲得的結果相似,在連續壓縮的情況下,在第二個循環中確定的機械性能顯示出材料的軟化。圖6d顯示了去除壓力後樣品形狀恢復的動力學。第一個循環的回收率高達93%,也就是說,樣品幾乎完全恢復了其原始形狀。示例性地,當經受不同的變形模式(例如拉伸(圖6e)或壓縮(圖6f))時,PSUGF-2水凝膠在去除外部應力後迅速恢復到其原始形狀,顯示出其出色的超彈性。

圖6.(a)循環步驟中G'和G''的變化,應變在5%,300%和2000%之間變化。(b)PSUGF-2水凝膠在不同應變下的連續循環拉伸加載-卸載曲線。(c)PSUGF-2水凝膠的循環壓縮和(d)恢復測試。PSUGF-2水凝膠樣品經過(e)拉伸和(f)壓縮變形並隨後恢復其形狀的照片。

圖7a給出了根據ΔR/R0 =(R – R0/ R0計算的相對電阻隨施加應變的變化R表示在電流應變下的電阻,而R0是未拉伸狀態下的初始電阻。拉伸時水凝膠電阻逐漸增加。值得注意的是,在低應變值和高應變值下,應變係數分別由0.07到0.22在圖8a中的斜率表示。這些值在離子傳導水凝膠的報導值的較低範圍內,認為PSUGF-2水凝膠抗性對所施加的應變相對較不敏感。

圖7.(a)PSUGF-2水凝膠的相對電阻變化與所施加應變的關係,(b)在應變為100%和200%的循環拉伸和收縮下。(c)顯示響應PSUGF-2水凝膠拉伸和收縮LED亮度變化的照片。

進行循環拉伸-收縮測試以評估重複變形後的抗水凝膠性能。圖7b展示了在0到100%應變之間的五個連續循環中,接著是在0到200%應變之間的五個循環中的相對電阻變化。對於相同應變的每個循環,相對電阻變化是相同的,並被證明適用於實際應用。圖7c中的照片通過顯示在增加和釋放水凝膠應變時電路中的發光二極體(LED)的亮度變化來指示水凝膠電阻變化的可逆性。LED亮度隨著拉伸而降低,而隨著水凝膠收縮而提高。

圖8.(a)室溫修復120分鐘後未染色和染色的PSUGF-2水凝膠條的照片。癒合後的條帶可以拉伸而不會破裂。(b)比較原始PSUGF-2和水凝膠在不同癒合時間後的應力-應變曲線。(c)自修復過程的示意圖。(d)經過五個切割-修復循環後,PSUGF-2水凝膠的離子電導率。

為了表徵PSUGF-2水凝膠的自愈能力,檢查了宏觀破裂後的機械和電性能。首先,定性檢查了癒合後的水凝膠的狀態。為此,將兩條水凝膠條(以常規方式製備一條,而另一條用羅丹明染色)在25°C下直接接觸(圖8a)。兩條水凝膠條迅速粘合在一起,經受了120分鐘的接觸時間後,經手工拉伸可承受高達500%的應變,而在界面處沒有斷裂。這表明PSUGF-2水凝膠具有良好的自我修復能力。在不同的癒合時間後進行拉伸測試,以確定完成完全自我修復所需的最短時間。如圖8b所示,癒合20和60分鐘後的斷裂伸長率明顯低於原始材料。在恢復2小時後,水凝膠幾乎完全恢復了其原始的機械性能,因此拉伸強度達到了原始水凝膠測定值的約97%。水凝膠出色的自修復性能歸因於可逆的氫鍵以及靜電和金屬配位相互作用(見圖8c)。

6.粘附力

柔性基材上的導電膠水凝膠已顯示出可穿戴電子設備和人機界面的巨大潛力。在水凝膠-基質界面上的出色附著力非常重要,因為它決定了可能的應用。因此,作者測量了PSUGF-2水凝膠對聚氨酯膜的粘合強度,可用於柔性電子產品。為此,在兩個PU薄膜條之間注入了一層薄薄的PSUGF-2水凝膠前體。聚合完成後,進行搭接剪切試驗。圖9a定性地顯示了兩種材料之間的牢固粘合,即,粘合的樣品可以承受裝有水(約300 g)的瓶子的重量。圖9b顯示了夾層樣品的平均變形曲線。水凝膠提供的最大粘附應力為40.9±1.5 kPa,高於其他離子傳導水凝膠的報告應力(表S1)。強烈的粘附力歸因於水凝膠與PU底物之間的MUI尿嘧啶,-OH和-NH2明膠官能團之間的氫鍵鍵合。

圖9. PSUGF-2水凝膠對聚氨酯膜的粘合性能。(a)代表PSUGF-2水凝膠粘合的PU膜(粘附面積:1.5 cm×1.5 cm)舉起水瓶(約300 g)的能力的照片。(b)PSUGF-2水凝膠的黏著剪切力與位移的代表曲線。

7.電路

為了模仿柔性電子設備,組裝了由電源,電阻器和白色LED組成的電路。用銀漿將電子元件膠粘到柔性PU膜上作為襯底,並與用作「電線」的PSUGF-2水凝膠互連。為此,在預先確定的可加工時間範圍內將水凝膠前體通過注射器擠出(圖3)。結果,獲得了具有2mm厚度的柔性「線」。給電路加電後,LED會明亮地發光(圖10a)。隨著LED繼續發光,彎曲和扭曲不會明顯影響電路。拆除笨重的水凝膠絲會中斷電路,從而關閉LED(圖10b)。將水凝膠注入電路的破損部位後,電導率幾乎立即恢復,並再次打開LED的電源(圖10c),證明PSUGF-2水凝膠適合於可加工,自愈和離子導電用於膠粘劑和柔性電子設備的水凝膠。

圖10.由電源,電阻器和白色LED組成的柔性電路,其與由PSUGF-2水凝膠製成的「電線」互連。(a)通電時LED亮;(b)由於電路斷開,LED熄滅。(c)凝膠注入間隙後,LED再次亮起。

參考文獻:

doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02060

版權聲明:「水凝膠」是由專業博士(後)創辦的非贏利性學術公眾號,旨在分享學習交流高分子聚合物材料學的研究進展。上述僅代表作者個人觀點且作者水平有限,如有科學不妥之處,請予以下方留言更正。如有侵權或引文不當請聯繫作者修正。商業轉載請聯繫編輯或頂端註明出處。感謝各位關注!

相關焦點

  • 《ACS 材料快訊》新加坡俞璟綜述:生物電子學功能導電水凝膠
    【科研摘要】導電水凝膠廣泛用於各種應用中,例如人造皮膚,柔性和可植入生物電子學以及組織工程。然而,配製具有高電導率的水凝膠而不損害其理化性質(例如韌性,可拉伸性和生物相容性)仍然是挑戰。另外,將其他功能(例如自修復,形狀記憶和溼粘合)結合到導電水凝膠中對於水凝膠生物電子的許多實際應用至關重要。
  • 華諾生物:研發自修復水凝膠材料,滿足創傷修復領域醫械耗材需求
    華諾生物自主研發的自修復水凝膠具備快速自修復、高拉伸性、高彈性、抗壓性強、操作性強、可注射、可列印、可塑形等優勢和特點,可用於創傷止血、組織粘合、骨修復等臨床場景。目前,華諾生物已經利用自修復水凝膠材料研發出了可注射止血凝膠和可注射骨修復凝膠兩款產品。其中,可注射止血凝膠已經實現規模化生產,即將進入臨床試驗階段。
  • 賀曦敏《物質》可穿戴應變傳感器和超級電容器水凝膠的分層結構
    【前沿背景】新近開發的柔性和可伸縮電子設備試圖通過執行人類功能(例如在人造皮膚中)和多功能假肢(用於協助人類運動)或與服裝或人體進行接口(例如在導電互連,生物電子學中)來彌合人與機器之間的鴻溝,可穿戴式傳感器,可伸縮的儲能設備和柔性光電設備。所有這些應用都需要高導電性和機械柔順性的材料。
  • 高光輝《JMCA》類似皮膚機械行為DNA啟發的水凝膠機械受體
    然而,現有的柔性電子器件仍無法與人類皮膚的先進性能相提並論,並且要實現高的模仿皮膚能力仍然具有挑戰性。首先,依靠彈性體(例如,聚二甲基矽氧烷和聚氨酯)的電子皮膚呈現出高彈性模量但是低韌性,導致與人體的不良結合。其次,大多數電子產品由於其低拉伸性而具有有限的檢測範圍。第三,導體和彈性體之間不良的界面結合導致在反覆循環變形期間,特別是在大應變下,導電填料從彈性基底上脫離。
  • 茶多酚蛋白自組裝水凝膠可精準調控腸道健康—新聞—科學網
    但是,膳食植物化合物普遍存在溶解性差、生物利用率低,在現有輸送載體中負載量低等問題,嚴重限制了其在食品加工領域的應用,也制約了其功能的進一步發揮。 論文通訊作者胡冰介紹,該成果基於蛋白誘導茶多酚分子堆疊的天然超分子形成和自組裝機制,揭示了其軟物質結構跨多尺度的演變規律,提出了一種新的小分子活性物質(藥物)的高效包埋、增溶、穩態化和經口腸道輸送方法。
  • 機器人仿真皮膚材料應用:TPE及水凝膠前景廣闊
    現階段,可用於機器人仿真皮膚的材料並不多,主要是矽膠、TPE材料、水凝膠、柔性電極材料等,其中矽膠已經被應用,TPE材料還未被生產商使用,水凝膠、柔性電極材料屬於潛在的在研產品。由於兼有柔軟性和彈性,水凝膠有著廣泛地應用範圍,其中之一是作為傷口敷料,被放置在皮膚的創傷處,潮溼的水凝膠能夠起到防止傷口乾燥、感染,緩解疼痛的作用,另外,水凝膠本身不會黏附在皮膚表面,移除時也不會對皮膚造成二次傷害。水性高分子凝膠中95%的成分都是水,柔軟光滑,所以能和人體高度相容。
  • 《材料化學》途徑驅動的生物玻璃-肽水凝膠作為動態和自修復基質
    最後,這種時空複合材料促進了剛度控制的成骨細胞與細胞的相互作用,以支持U2OS在水凝膠基質中的生存,從而突出了它們作為成骨細胞生長的基質的潛能,可延長培養時間並在3D骨組織建模中發揮作用。作者嘗試對超分子肽自組裝進行結構控制,進而直接調節所得生物玻璃複合材料基質的性能,並最終影響骨再生。
  • 超分子科學研究進展
    在層狀組裝多層膜的構築中,引入含有剛性介晶基團的雙頭離子能提高多層薄膜的穩定性和改善層間界面的有序度。基於靜電組裝技術,實現了包容卟啉、酞菁等有機分子,特殊的齊聚物、有機和無機微粒、生物大分子如蛋白質、酶、病毒以及樹狀分子等在內的物質的多功能較穩定複合薄膜的構築。一種由金屬烷氧基化合物來製備金屬氧化物薄膜的組裝技術,稱為表面溶膠凝膠技術。
  • 阿爾伯塔曾宏波院士《材料化學》似生物組織可自我保護柔性水凝膠
    當前的應變增強材料的設計策略主要依賴於使用具有螺旋結構的半柔性聚異氰肽(PIC)束或通過膠凝劑分子的自組裝製備的半柔性纖維,其具有固有的應變增強特性。但是,複雜的準備方法和數量有限的候選人限制了他們的應用。考慮到合成聚合物的各種合成途徑和可調功能,非常需要使用柔性合成聚合物來開發用於模仿生物組織的新型功能性水凝膠。然而,在合成的柔性水凝膠中很少觀察到應變強化行為,相反,當變形時,它們通常趨於軟化。
  • 阿卜杜拉國王科技大學《Science》MXene水凝膠超寬範圍電子皮膚!
    背景具有便攜性,可摺疊性和生物相容性的即電子皮膚(e-skin)已應用於新興技術和生物集成設備。理想的電子皮膚系統應實時準確模擬自然皮膚的特性,使用戶能夠與周圍環境互動和交流,並根據用戶的需求執行複雜的任務。凝膠基電子皮膚傳感器在循環載荷的正常運行(低磁滯)過程中需要消耗儘可能少的能量,而在抵抗破裂(高韌性)和承受長期的循環載荷時則要消耗大量能量(抗疲勞)。
  • 《Science》自然界只給了我們一種電子?那就用離子!
    自然界只提供了一種電子,卻提供了許多種離子。計算和信號傳播主要依靠電子作為電荷載流子,而生物主要使用離子。隨著基於軟離子導體的離子電子器件的出現,這一模式已經開始發生轉變,例如含有溶解鹽的水凝膠或者離子液體膨脹的聚合凝膠。
  • 新加坡科學家研發出能吸收空氣中水分的水凝膠
    據外媒New Atlas報導, 新加坡國立大學的科學家最近創造出一種水凝膠,可以吸收空氣中的水分 ,但這種材料也有一些其他的功能。他補充稱:在潮溼的環境中,空氣中充滿了水,因此導致身上的汗水蒸發更慢。這使我們的體感溫度比實際環境溫度更高,導致極大的不適,我們的新型水凝膠旨在通過非常有效地去除環境空氣中的水分而實現冷卻效果。」這種凝膠主要由氧化鋅組成,它可以吸收超過自身重量2.5倍的水汽。
  • Mater|一鍋法原位凝膠體系製備IPN水凝膠用於組織再生
    作為一種廣泛使用的人工關節替代治療方法,自體軟骨細胞的植入用於關節軟骨的再生已成為一種有效且無創的治療方法。為了使細胞植入療法獲得高治療效果,需要將植入的軟骨細胞轉化為具有高彈性和減震特性的原始透明軟骨而不是纖維軟骨。目前,需要製備一種支架材料能夠用於關節軟骨組織再生,並且能為軟骨細胞提供良好的培養環境。
  • 東華大學研發出高導電、高彈性TiO
    因此,開發使用安全係數高、易回收的自支撐TiO2材料是一項極具挑戰性的工作。 近日,東華大學紡織科技創新中心報導了一種全新的TiO2本體形式——超輕、高彈TiO2納米纖維氣凝膠。他們以柔性TiO2納米纖維為構築基元,以少量SiO2溶膠為化學交聯劑,利用冷凍成形的方法,實現了TiO2納米纖維的定向組裝,製備出具有有序胞腔結構的TiO2納米纖維氣凝膠。該納米纖維氣凝膠在高達40%的應變下可反覆壓縮未見明顯的塑性形變,表現出優異的動態力學性能。
  • 青島科技大學研發可自修復有機矽應變傳感器
    柔性導電複合材料作為可穿戴應變傳感器,廣泛應用於新一代機器人、電子皮膚、人體檢測等領域。然而,如何製備兼具柔韌性、自愈性和傳感能力的柔性導電複合材料是一個具有挑戰性的研究方向。有機矽材料具有良好的生物相容性、柔性、耐溶劑性、耐高溫性等,能夠作為一種良好的基體材料用於應變傳感器領域。
  • 軟化水玻璃鋼罐綿陽加工廠家設備工藝的優點
    軟化水玻璃鋼罐綿陽加工廠家設備工藝的優點   軟化水玻璃鋼罐綿陽加工廠家設備工藝的優點  有時候並不是說我們選貴的話,而是要根據我們汙泥的性質,結合生產廠家的設備參數,以及在同類行業中使用的綜合情況來選擇合適的設備,千萬別作為設備廠家的試驗田。
  • 可自修復可拉伸3D列印印刷的液態金屬複合材料摩擦納米發電機
    可自修復可拉伸可3D列印印刷的液態金屬彈性體複合材料摩擦納米發電機很難獲得柔軟且可導電的材料。創建一個可以承受損害的電路甚至更難治癒。但是,對於卡內基梅隆大學的研究人員來說,這類創新只是辦公室的另一天。
  • 軟化水玻璃鋼罐金昌加工廠家設備操作規程
    軟化水玻璃鋼罐金昌加工廠家設備操作規程   軟化水玻璃鋼罐金昌加工廠家設備操作規程  將相關的球閥關閉或啟,啟動清洗泵,將超濾器中的殘留漆液清理乾淨,操作中要注意向清洗槽中補去離子水,注意觀察清洗水箱的液面和清洗排出液的顏色,直清洗到排出液清澈為止,
  • CCS Chemistry | 超分子化學和光化學齊上陣,烯烴聚合調控策略取得...
    金屬-金屬協同效應已被廣泛用於聚合反應且被證明能有效地調節聚合物的微觀結構。然而,該技術需要合成雙核或多核的過渡金屬催化劑,製作過程複雜且費時。近年來,超分子化學提供了一種簡單和通用的策略,利用多種非共價相互作用(如金屬配體配位、氫鍵、範德華作用、芳香族堆疊)進行組裝,使快速構建和調製雙核/多核催化劑成為可能,且非共價相互作用的動態和可逆特性使其結構易於調整。
  • 工業冷水機怎麼冷卻離子水?
    什麼是去離子水?去離子水是非常純淨的水,其中的所有溶解固體和離子(帶電分子)都被去除。在水去離子之前,它被過濾(有時通過反滲透機器)以去除有機物和其他汙染物。接下來,水通過一個叫做離子交換的工業。正極從水中吸收並去除所有帶負電荷的離子,並用氫氧化物(OH-)取代它們。負電極從水中吸收並去除所有帶正電荷的離子,並用氫(H+)取代它們。然後氫氧化物和氫結合形成純淨水分子。這個工業的結果是完全純淨的水。去離子水與蒸餾水蒸餾水已經煮沸、變成水蒸氣、冷凝和收集。固體和雜質殘留下來,純淨水殘留下來。