塑料表面改性技术

分子水平的表面改性用于塑料接合技术

您在塑料接合中面临挑战吗,尤其是在接合表面具有精密形状时?

将塑料接合在一起的方法通常是使用胶粘剂或热熔。然而,这两种方法都有其弱点,可能无法始终满足所需的功能。表面改性接合技术为解决这些问题提供了新的选择。

您是否在粘合或接合塑料时遇到了挑战?

  • 尝试使用热熔接来进行微细形状的接合时,存在形状因受热而融化和坍塌的风险。同样,当使用粘合剂时,有可能粘合剂会流入微细形状的凹部,影响除接合表面以外的区域。
  • 在用于验证细胞反应和药效的微流体器件和器官芯片等设备中,胶粘剂的溶出可能会影响实验结果。
  • 我想使用的塑料具有无法用胶粘剂粘合的性质。

请务必在您的设备开发中使用基于塑料表面改性的接合技术,这是解决这些挑战的新方法。

【这就是不同之处】通过在分子水平上修改接合表面来连接塑料的技术

与传统的热熔焊或胶粘剂完全不同,这种方法在分子级别上完全改变了接合面的性质。不用担心形状变形或胶粘剂中物质的溶出。因此,它适用于微细加工槽和孔的部件,用于制造微流体装置和器官芯片等应用。

表面改性接合制成的微流道。最窄的中央通道宽度为50 µm。

【成就】黏附性差的树脂可以相互结合,COP树脂与COP树脂,以及COC树脂与COC树脂也可以接合。

COP树脂和COC树脂具有各种特性,被期望在生命科学、食品包装、光学产品等领域得到广泛应用。然而,由于它们的粘附性差,以前被认为不适用于需要将表面与微细结构(如微流体通道)粘合的应用。

然而,随着表面改性技术的进步,现在可以将这些材料接合起来,进一步扩大其潜在应用。

COP和COC树脂的特点

  • 由于其低吸水性和在高湿度条件下的优异尺寸稳定性,即使在体内或液体培养基等环境下,也能保持高精度尺寸。此外,在成型过程中几乎没有翘曲变形,适用于精密成型。
  • 具有与丙烯酸树脂相媲美的高透明度,适用于光学测量容器和微孔板等。
  • 比其他常见树脂具有更轻的比重,因为它的比重较小。
  • 类似于聚碳酸酯的耐热性,并可高压蒸汽灭菌。
  • 含有极少杂质,适用于医疗设备。
  • 具有低吸附性能,甚至用于血液分析细胞。

COP树脂和COC树脂具有许多高度吸引人的特性,如上所述。这种接合的成功使得可以开发出既具有高光学性能又具有生物相容性的梦幻般的设备。

【未来发展】积极研究扩展可接合材料的范围!

我们目前正在研究PMMA、PC等其他树脂和异质材料的接合。请随时咨询有关各种材料的接合可能性。

塑料表面改性技术的应用可能性

在进行细胞培养时,已经发现基质表面(如培养皿等)的润湿性(亲水性)、表面的官能基和电荷会影响细胞的增殖和分化。特别是对于贴壁细胞的培养,细胞能否附着在基质表面上至关重要,据说细胞表面电荷与基质的相容性是培养的关键。由于这种相容性因细胞类型而异,因此在各个领域尝试了各种表面改性技术和涂层。我们也在培养板的开发中积累了自己的研究和经验。

合作伙伴企业招募

我们正在寻找能够利用塑料表面改性技术的合作伙伴公司。

塑料表面改性技术是一种多功能的技术,具有各种潜在应用,如粘接、亲水改性、细胞支架形成等。我们正在积极寻求与WATSON产品之外的公司合作,共同利用这项技术。欢迎随时与我们联系了解详情。

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