从图中选择合适的应变范围,物资并对该区域内曲线作斜率得到压缩模量。然而这类测量对操作、类招硬件等要求很高,对于一般的水凝胶表征来说成本太过高昂。图6水凝胶吸收水汽及其厚度变化检测装置示意图[8]例如图6所示,标采标候Tran等[8]人利用水凝胶的溶胀特性检测了水凝胶薄膜在吸收水蒸气后的体积(厚度)变化。
其中l为压痕位移,选人f为压力,v为泊松比,R为压头半径。水凝胶内部的相互作用是影响细胞生长或者药物释放的关键因素之一,国网购项而水凝胶内部结构的变化又与材料黏度等流变学性能密切相关。
蒙东目中图3基底弹性与细胞分化的关系[3]检测并调控水凝胶材料的力学性能是水凝胶发展应用的关键问题。
拉伸法(Tensiletest)最为原始也最为简单易行,年第对材料施加一定拉力并测量形变即可计算杨氏模量。原子力显微镜(AFM)就是基于压痕法发展出来的,物资其能够探测到样品极微小的形变,被认为是目前测量水凝胶力学性能最为准确地方法之一。
通过共价键合的方式,类招杂化体将有机凝胶和水凝胶集成组装在一起,类招整体上表现出外部疏水内部亲水的特点,在组织工程和生物医学器件方面均具有应用潜力。近年来,标采标候在静态模拟组织力学性质的基础上,越来越多的研究关注到了力学性能动态变化对细胞行为的影响。
,选人又例如张欢[7]等人对温敏性的PEO-PPO-PEO三嵌段聚合物水凝胶在不同缓冲体系中的流变学行为(黏弹性)进行了研究。利用溶胀的特性,国网购项水凝胶在药物释放、重金属离子吸附等领域都有广泛的应用和研究。