在化学里,疏水性指的是一个分子(疏水物)与水互相排斥的物理性质。举例来说,疏水性分子包含有烷烃、油、脂肪和多数含有油脂的物质。
疏水性通常也可以称为亲脂性,但这两个词并不全然是同义的。即使大多数的疏水物通常也是亲脂性的,但还是有例外,如硅橡胶和碳---合物(fluorocarbon)。
性质理论根据热力学的理论,物质会寻求存在于能量的状态,而氢键便是个可以减少化学能的办法。水是极性物质,并因此可以在内部形成氢键,这使得它有许多独别的性质。但是,亲水处理方法,因为疏水物不是电子极化性的,pet 亲水处理,它们无法形成氢键,所以水会对疏水物产生排斥,而使水本身可以互相形成氢键。
这即是导致疏水作用(这名称并不正确,因为能量作用是来自亲水性的分子)的疏水效应,因此两个不相溶的相态(亲水性对疏水性)将会变化成使其界面的面积时的状态。此一效应可以在相分离的现象中被观察到。
氧等离子体处理后的pdms,其表面引入了亲水性质的-oh基团,并代替了-ch基团,从而使pdms表面表现出极强的亲水性质。同样,由于硅基底通过处理,表面含有大量si-o键,在氧等离子体处理的过程中,si-o键被打断,从而在表面形成大量的si悬挂键,通过吸收空气中-oh,形成了si-oh键。将处理后的pdms与硅表---贴合,两表面的si-oh之间发生如下反应:2si-ohsi-o-si+2h2o。在硅基底与pdms之间形成了牢固的si-o键结合,从而完成了二者间不可逆键合。
目前的pdms芯片键合通常是采用pdms与玻璃进行键合的方式进行,pdms与玻璃之间的键合通常对于玻璃的材质有要求且对玻璃表面的洁净程度要求---,如果玻璃材---化或者玻璃表面洁净程度不够均会导致键合强度不够从而漏液。为实现---的键合,在玻璃材质的情况下对于玻璃的清洗要求也很严格,浙江亲水处理,通常通过---、去离子水超声工艺以及等离子清洗等方式反复进行,工艺繁琐且造成资源浪费。解决pdms与玻璃键合过程中对于玻璃材质的选择问题,现有技术中主要采用的是pdms与玻璃键合时采用钠钙玻璃进行,对于石英、钢化玻璃、ito玻璃、 镀有其他功能薄膜(ag膜、au膜等)等其他材质的玻璃键合效果不理想,对于镀有电极的玻璃如果电极面积占比较大也会导致pdms与玻璃之间键合不牢固。
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