在埋藏的聚合物/聚合物接口上量化化学反应和接口特性
Daniel Rossi1, Yifan Dong2, Rajesh Paradkar2
1Department of Chemistry, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, United States.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|June 6, 2024
概括
胺 (MAH) 改性聚合物增强了多层膜中的粘附性. 研究人员使用SFG光谱学量化将MAH度与界面化学,结构和粘附强度联系起来.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 表面科学是一门学科.
背景情况:
- 马氏无水化物 (MAH) 改性聚合物是多层聚合物薄膜中的关键结合层,使不同聚合物之间的粘附成为可能.
- 虽然MAH的散装化学已被理解,但其对粘附至关重要的界面行为是最近的一个研究领域.
- 总频率生成振动光谱 (SFG) 是一种强大的界面技术,用于探测化学反应和分子方向.
研究的目的:
- 量化表征经商许可证持有人修改的聚乙烯和屏障聚合物 (尼龙和EVOH) 之间的界面化学和结构.
- 调查不同度的MAH对界面反应和分子导向的影响.
- 为了将接口特性与宏观粘合强度相关联,以改进粘合层设计.
主要方法:
- 利用总频率生成 (SFG) 振动光谱来分析持有者修改的聚乙烯与尼龙和EVOH的模型系统.
- 研究了一系列的许可证持有人度,以确定界面反应产品的检测极限.
- 分析了依赖度的SFG峰值位置和依赖偏振的光谱,以提取有关化学物种和分子倾斜角度的信息.
主要成果:
- 检测到MAH和尼龙之间的界面反应产品,MAH度低至0.022重量%,EVOH为0.077重量%.
- 通过SFG峰值分析对界面化学和结构的度依赖性变化进行了定量观察.
- 展示了界面化学,分子方向和测量粘附强度之间的强相关性.
结论:
- SFG光谱学提供了对MAH修饰聚合物的界面化学和结构的定量见解.
- 持有者度显著影响接口反应,分子定向,并最终,粘附.
- 这些发现提供了关键的定量数据,用于合理设计高性能上市许可证持有人修改的绑定层.


