我们描述了一种用于采集的步骤 原位 光响应性聚合物材料液固相变过程的光流变学测量
我们描述了一种用于采集的步骤 原位 光响应性聚合物材料液固相变过程的光流变学测量
原位光流变学是一种强大的技术,可用于表征光响应材料在辐照过程中的演变行为。该技术能够对经历光诱导分子变化的材料机械性能进行时间分辨分析,例如在增材制造、光聚合或光刺激过程中。本文介绍了一种通过光响应星形聚合物监测动态网络形成的流变学方法。文章详细描述了配置流变仪以实现同步测量与辐照的操作步骤、光响应聚合物样品的制备与装样、合适测量参数的选择,以及时间分辨粘弹性数据的分析方法。机械性能与动力学信息有助于深入理解光响应聚合物网络的动态行为。本实验方案旨在提供一个关于实验参数选择、原位 光流变测量及光响应材料在辐照条件下机械性能分析的范例。此外,本方案还指出了可能的装置改进方式,以便针对多种不同的光响应体系定制实验设置,从而为材料科学领域的后续研究者提供通用指导。原位光流变学有助于更深入地理解光响应材料的性能,这对于设计具有可预测加工特性(如增材制造)、可调机械性能和刺激响应功能的工程材料具有重要意义。
光流变学能够研究多种光响应材料,包括用于3D打印的树脂1,2、可聚合离子液体3作为更安全的电解质4,5,以及可改善手术效果的生物粘合剂6。在这些应用中,理解材料在辐照过程中力学性能的演变至关重要7,8。为了研究此类体系,光流变学将样品辐照与同步流变测量相结合。该方法可在刺激光响应材料的过程中,实时获取关于动态模量、凝胶动力学和加工条件的信息9,10,11,12。光流变学所获得的数据有助于设计适用于多种应用的最优光响应材料。
在光流变学实验中,需要在进行流变测试的同时对样品进行光照和测量,这就要求将光传递到样品上。原位光照可通过将至少一个流变仪平板替换为光学透明材料来实现。这种实验装置在准确数据采集方面带来诸多考量因素,包括但不限于平板的透光性、光源、照射特性以及流变仪系统内的温度控制。首先,流变仪平板必须对系统所用的特定波长具有良好的透光性。例如,石英适用于紫外光照射13,而玻璃则更适合可见光波段14。其次,光源必须能够方便地与流变仪耦合。小型LED通常易于安装,寿命长,并可调节输出功率以驱动光化学反应。其他可能的光源包括灯泡和激光器。第三,可通过透镜、波导和滤光片等元件调控光的特定特性,如准直性、偏振态和光谱范围。第四,样品照射可能导致温度梯度15,通常可通过帕尔贴(Peltier)温控系统加以抑制。如果样品含有挥发性组分,可采用溶剂捕集装置、样品罩、加湿或不混溶密封剂等方式防止蒸发16,17,18。最后,根据光源的波长和强度,可能需要对样品、光源和操作者进行物理隔离,以防止环境光干扰样品或保护操作者免受光源辐射。这些因素因系统而异,将直接影响光流变仪各组件的选择。
一种典型的光响应材料是带有蒽基团的多臂星形聚乙二醇(PEG-anthracene)19,20,21,22,23,24。蒽是一种光响应分子,在UVA光(315–400 nm)照射下可形成二聚体,而在随后的UVC光(200–280 nm)照射下则发生解离25,26。当蒽基团连接到多臂星形聚合物上时,可作为光响应交联剂,使网络结构在UVA光照射下形成,在UVC光照射下降解27。通过光流变学方法,我们可测量溶液在光照下从液态向固态网络结构转变的过程。这些数据能够对PEG-anthracene在辐照过程中的网络形成动力学及动态力学性能进行精确量化,从而优化材料的配方设计、加工工艺及其在特定应用中的使用。
本文介绍了一种用于研究光响应材料(如 PEG-蒽)在紫外光照射下网络形成与降解过程的光流变学实验装置。本文描述了用于采集 原位 光流变数据,旨在展示如何设计光流变实验装置。为指导来自不同研究背景的未来使用者,我们指出了可根据其他光响应体系需求进行调整的关键设计环节。代表性结果展示了样品在光照过程中动态模量的演变,并揭示了材料设计与加工技术优化的新见解。光流变技术能够测量光诱导的力学性能变化,是研究光响应体系的一种有力工具。
1. 搭建流变仪
2. 校准流变仪
3. 将样品加载到流变仪上
4. 确定光流变实验中使用的参数
5. 进行光流变实验
6. 在光流变实验中实施多个光源(可选)
7. 实验的结束与清理

图1用于改装常规流变仪所需的设备 原位 光流变学 (A) (i) 用于安装上部帕尔帖板的六角扳手,(ii) 安装过程中用于稳定几何结构的散热片扳手,(iii) 平行板几何结构。B光学板配件(OPA)用透明圆盘。C) OPA,侧视图。 (D) OPA,顶视图。 (E365 nm LED 侧面视图。F365 nm LED,顶部视图。G配备上部帕尔帖板、OPA 和 LED 的流变仪。 请点击此处以查看此图的放大版本。

图2:使用光功率计测定通过光学板的光强。(A)将光电二极管功率传感器固定在光学板中心,以测量透过透明窗口的光强度。(B)LED驱动器的顶视图,显示LED电缆(绿色)、电源线(黑色)、操作模式开关和电流选择旋钮。(C)LED驱动器的前视图,显示可调节的输出电流限制。(D)标记光学板附件的支柱位置,以确保LED支撑结构可重复定位。请点击此处查看该图的放大版本。

图3:样品装载及光流变实验准备。(A)使用移液器装载样品。(B)使用刮刀装载样品。(C)逐步降低测量几何夹具至光学平板时的视图,以避免气泡形成。通过光学平板观察样品。若发现样品出现气泡,应立即停止降低夹具并采取预防措施。(D)几何夹具已降至实验设定间隙高度的光流变仪状态。(E)通过在光学平板周围放置浸水后折叠的擦拭布,形成加湿环境,以减少样品蒸发。(F)在样品周围添加矿物油,确保矿物油完全覆盖样品暴露区域,以抑制蒸发。(G)配备闭合型帕尔贴温控夹套的光流变仪,用于温度控制并减少光照射。根据辐射波长和强度,可能还需采取额外的用户防护措施(如屏蔽罩或遮光帘)。请点击此处查看该图的放大版本。
典型的光流变学数据展示了PEG-蒽在紫外光驱动下的交联过程(图4)。具体而言,将一种PEG-蒽溶液(40 kg/mol,8臂,100 mg/mL水溶液)在UVA照射(365 nm LED,2.7 mW/cm2)的同时施加振荡剪切(10 rad/s,10%应变)。为获得照射前的力学性能基线,在开启光源前对溶液进行了60秒的测量,对应图中0分钟之前的阴影区域。在此期间,黏性模量高于弹性模量,且两者均保持相对稳定。该基线确认了样品在照射前为稳定的液态溶液。随后开启光照,导致黏性模量和弹性模量均逐渐上升。在5分钟内,弹性模量超过黏性模量,表明材料已从液态聚合物溶液转变为固态聚合物网络。之后,弹性模量和黏性模量达到稳定的平台值。为研究关闭光照后的响应,停止照射后继续测量10秒。这些数据表明,在无光照条件下,PEG-蒽形成的网络结构保持稳定。
在照射前和照射60分钟后,分别进行了从100 rad/s到0.1 rad/s、应变为10%的典型频率扫描(图5)。交联前,样品表现出轻微的频率依赖性,呈现出符合黏弹性液体特征的行为。交联后,样品的频率依赖性行为显著减弱。根据该数据,选择10 rad/s作为对该材料进行光流变实验的合适频率,因为该频率能够准确反映材料在照射前后预期的力学特性。
在照射前和照射60分钟后,分别进行了1%至1000%应变范围、角频率为10 rad/s的典型振幅扫描(图6)。交联前,整个振幅扫描范围内均表现为应变无关行为,表明存在一个稳定的线性黏弹性区域。交联后,样品在应变达100%之前仍保持应变无关的线性黏弹性行为,随后在高应变下出现屈服现象。在选择应变振幅时,必须确保在整个光流变实验过程中,测量始终处于线性黏弹性区域内。根据这些数据,本实验选择10%作为合适的应变振幅,因为该振幅在照射前后均能可靠地探测线性黏弹性区域。
原位 光流变学能够对光响应材料进行系统性研究,例如量化聚合物浓度对光交联动力学及力学性能的影响(图7)。PEG-蒽溶液(40 kg/mol,8臂,水中浓度20 mg/mL至100 mg/mL)在365 nm光照下,于振荡剪切条件下(角频率10 rad/s,应变10%)交联60分钟。随着聚合物浓度的增加,交联反应进行得更快,并形成更刚性的网络结构。交联动力学通过达到凝胶点所需的时间来量化,凝胶点定义为损耗角正切tan(δ)不再随频率变化的时刻。32此处,凝胶时间估计为黏性模量与弹性模量交叉的时间点。交联后网络刚度以弹性模量的稳定平台值进行量化。在较长时间下,黏性模量的测量值可能出现噪声,尤其是在浓度较高的样品(100 mg/mL)中。这些波动归因于相位偏移误差。33 并认为对于已达到稳态的材料而言,该效应可忽略不计。这些代表性结果展示了光流变学如何实现对聚合物浓度影响PEG-蒽网络动态形成过程的定量分析。

图 4:PEG-蒽的光流变学特性。0 分钟前的阴影区域表示照射前的样品基线测量值。随后的 60 分钟显示样品在 365 nm LED 照射下发生交联反应。最后 10 秒关闭光源,同时继续进行测量。请点击此处查看该图的放大版本。

图 5:365 nm 照射前后振荡频率扫描结果。照射前(左图),样品表现出频率依赖性行为,这是聚合物溶液的典型特征;照射 60 分钟后(右图),样品的频率依赖性行为显著减弱,表现出弹性聚合物网络的典型特征。这些数据在 10% 应变条件下测得。请点击此处查看该图的放大版本。

图6:365 nm光照前后应变振幅扫描结果。 光照前(左图),样品表现出与应变无关的行为;经过60分钟光照后(右图),样品在应变达100%范围内呈现线性黏弹性区域,更高应变下则出现屈服行为。两张图中应变无关的线性黏弹性范围内的应变振幅适用于光流变实验。这些数据在10 rad/s条件下测得。请点击此处查看该图的放大版本。

图 7:PEG-蒽在较高浓度下交联更快,形成更刚性的网络。 将浓度为 20、40 和 100 mg/mL 的 PEG-蒽水溶液在 365 nm 光照下交联 60 分钟。浓度最高的样品比其他样品更快形成贯穿网络,而浓度最低的样品达到凝胶点所需时间最长。较高的聚合物浓度在交联后也导致网络刚性增强。 请点击此处查看该图的放大版本。
光流变学是一种强大的工具,用于测量在辐照过程中系统的动态力学性能。本文介绍了一种进行光流变测量的实验方案。 原位 光流变学及其在PEG-蒽星型聚合物体系中的应用。本文提供了校准、样品装载、测量参数选择及实验操作的详细步骤。代表性结果揭示了PEG-蒽在紫外光照射下网络结构形成的力学演变过程。未来基于光流变学的研究将有助于设计具有光响应特性的多功能材料。
该实验流程中有多个关键方面需要特别注意,包括光学组件、样品加载、样品厚度、振荡频率和应变振幅。首先,光源和光学板材料必须确保将正确的波长传递到样品。其次,样品加载过程必须小心进行,以防止气泡形成。第三,样品厚度的选择应确保光能够均匀穿透。第四,必须在辐照前后确定流变仪的频率和应变振幅,以保证整个实验过程中机械测量的有效性。
该装置和方案被用于量化 PEG-蒽系统的光响应机械性能。在光交联过程中, 原位 光流变学揭示了在更宽范围的聚合物浓度下凝胶时间的非单调变化趋势21凝胶速度最快的情况出现在聚合物重叠浓度附近,当聚合物分子更为拥挤或更为分散时,凝胶过程则较慢。在聚乙二醇-蒽与二氧化硅纳米胶囊的复合体系中,相较于不含纳米胶囊的体系,观察到更快的凝胶化过程和更坚硬的网络结构。21最近, 原位 利用双光源进行光流变学研究,可探究聚乙二醇-蒽(PEG-anthracene)材料的可回收性。可逆网络结构的形成与降解分别由365 nm和265 nm光照驱动。光流变学测试结果揭示了有利于材料回收再利用的最优聚合物结构与配方。27.
尽管光流变学为研究多种光响应系统提供了重要见解,但该技术仍存在一些局限性,限制了其广泛应用。首先,流变仪本身存在的固有机械限制,使得在研究具有极强固体或液体特性的材料时面临挑战。对于此类材料,采用其他方法(如动态力学分析或黏度测定)可能更为合适。34,35。其次,典型的数据采集速率为 原位 光流变学可能无法达到足够的时间分辨率以捕捉动态材料特性,特别是对于经历快速光诱导现象的体系36,37相反,如果材料在辐照过程中机械性能未发生显著变化,则光流变学所获得的数据可能意义有限。此外,这些测量可能受限于目标材料的光学特性。在特定波长下具有强吸收特性的材料可能需要采用较小的间隙高度,以确保样品内部辐照均匀,但这可能加剧壁面滑移效应,导致测量结果不准确。38,39尽管存在这些挑战,光流变学仍是一种有效的方法,可在辐照过程中揭示多种光响应体系的涌现机械特性。
展望未来,我们预计光响应材料将日益普及,其发展趋势将与增材制造和光固化材料的增长相呼应。为支持未来材料的开发,有必要推进 原位 材料表征与质量控制方法。光流变学即为一种可获得精确动态测量结果的方法,在未来光响应材料的工程化中具有关键作用。
作者声明无利益冲突。
本材料基于美国国家科学基金会(项目编号:2400010)、美国化学会石油研究基金(博士新研究人员资助项目编号:66560-DNI7)以及斯坦福大学普雷考特研究所的支持。M.C.B. 感谢阿诺德和梅布尔·贝克曼基金会提供的博士后奖学金支持。我们感谢Congreve实验室提供光功率计的使用机会以及富有帮助的讨论。我们感谢Brendan Wirtz提供PEG-蒽样品,并感谢Mai实验室所有成员提供的有益讨论和反馈意见。
| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 25 mm 直径铝制平行板几何夹具 | TA Instruments | 523250.937 | 一次性使用 |
| 3 mm 六角扳手 | TA Instruments | 578910.001 | 用于安装上部帕尔贴板 |
| 365 nm 发光二极管(LED) | ThorLabs | M365LP1-C2 | 带准直透镜 |
| 丙烯酸板材 | McMaster-Carr | 8589K923 | 保护用户免受紫外辐射 |
| 蒽末端星形聚乙二醇(40 kg/mol,8 臂) | 实验室自制 | BMWR12 和 BMWR14 | 合成方法见 Burroughs 等,2022 |
| 散热器扳手 | TA Instruments | 534522.001 | 用于安装夹具 |
| LED 驱动器 | ThorLabs | LEDD1B | 控制 LED 上的电流 |
| 矿物油 | Fisher Chemical | O121-1 | 防止蒸发 |
| 光学支架组件 | ThorLabs | 多种型号 | SPT2/M(用于固定 365 nm 光源)、TR6(6" 长、1/2" 直径支架)和 RA90(直角夹) |
| 光功率与能量计 | ThorLabs | PM100D | 测量光强 |
| 光学平台附件 | TA Instruments | 546800.901 | 实现同步辐照与测量 |
| 紫外扩展型光电二极管功率传感器 | ThorLabs | S120VC | 测量范围 200–1100 nm |
| 石英圆盘(76.2 mm 直径,1.57 mm 厚) | Technical Glass Products, Inc. | 3X0.062 | 用于光学平台附件;允许紫外光透过 |
| 流变仪 | TA Instruments | DHR 30 | 进行流变学测量 |
| 上部帕尔贴一次性夹具适配器 | TA Instruments | 534525.941 | 用于固定一次性平行板几何夹具 |
| 上部帕尔贴防风罩 | TA Instruments | 534506.001 | 用于温度控制和光保护的外壳 |
| 上部帕尔贴板 | TA Instruments | 534509.902 | 温度控制。配备六角扳手和散热器扳手用于安装 |