陌陌|加州大学圣巴巴拉分校《科学·先进》3D打印-无溶剂超软的弹性体( 三 )
图5.由光交联的PDMS-stat-PEO洗瓶刷共聚物得到的超柔软弹性体的结构-性质关系 。
屈服后出乎意料的可恢复性结果显然与BCC和无序胶束在穿越σy时发生的可逆结构转变有关 , 如松弛(σ<σ< span=\"\">y)和拉伸(σ>σy)状态(图5B) 。 基于可逆BCC无序胶束转化的弹性体固体产量(图5C)类似于在非交联的PDMS-stat-PEO毛刷中观察到的固液相转变 , 这是由相同的机制介导的 。
接下来 , 作者将模制样品(图5)的机械性能与图3F中印刷并随后进行光交联(图6)的狗骨头进行了比较 。 3D打印的狗骨设计为平行于拉伸载荷方向定向的层 , 这应该探测零件的内聚破坏而不是层之间的粘附性 。 尽管3D打印的材料比通过模塑加工的相同配方要弱一些(σmax= 130对185 kPa) , 但其断裂伸长率仍为300% , 屈服行为几乎相同 。 Dobrynin的应变硬化模型(图6)准确地捕获了模制和3D打印样品的屈服后响应 , 提供了类似的Gx值非常柔软 。 作者强调这些结果仅表示印刷方向上的机械性能 , 并且没有进行定量测试来评估层间强度 。 然而 , 图6B定性地证明了3D打印的材料在垂直于图层的方向上发生实质性变形时具有弹性 。
图63D打印的牙刷弹性体的机械性能 。
参考文献:
DOI: 10.1126/sciadv.abc6900
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