亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Experiments and viscoelastic analysis of peel test with patterned strips for applications to transfer printing

条状物 材料科学 粘弹性 基质(水族馆) 转印 复合材料 粘附 弹性体 变形(气象学) 纳米技术 海洋学 地质学
作者
Hang Chen,Xue Feng,Yin Huang,Yonggang Huang,John A. Rogers
出处
期刊:Journal of The Mechanics and Physics of Solids [Elsevier]
卷期号:61 (8): 1737-1752 被引量:102
标识
DOI:10.1016/j.jmps.2013.04.001
摘要

Transfer printing is an exceptionally sophisticated approach to assembly and micro-/nanofabrication that relies on a soft, elastomeric 'stamp' to transfer solid, micro-/nanoscale materials or device components from one substrate to another, in a large-scale, parallel fashion. The most critical control parameter in transfer printing is the strength of adhesion between the stamp and materials/devices. Conventional peel tests provide effective and robust means for determining the interfacial adhesion strength, or equivalently the energy release rate, and its dependence on peel speed. The results presented here provide analytic solutions for tests of this type, performed using viscoelastic strips with and without patterns of relief on their surfaces, and validated by systematic experiments. For a flat strip, a simple method enables determination of the energy release rate as a function of the peel speed. Patterned strips can be designed to achieve desired interfacial properties, with either stronger or weaker adhesion than that for a flat strip. The pattern spacing influences the energy release rate, to give values that initially decrease to levels smaller than those for a corresponding flat strip, as the pattern spacing increases. Once the spacing reaches a critical value, the relief self-collapses onto the substrate, thereby significantly increasing the contact area and the strength of adhesion. Analytic solutions capture not only these behaviors, as confirmed by experiment, but also extend to strips with nearly any pattern geometry of cylindrical pillars.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
耿宇航完成签到 ,获得积分10
17秒前
中央完成签到,获得积分10
18秒前
乐乱完成签到 ,获得积分10
45秒前
CodeCraft应助XL神放采纳,获得10
1分钟前
xiaozang完成签到 ,获得积分10
2分钟前
所所应助yzr01采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
yzr01发布了新的文献求助10
2分钟前
程风破浪发布了新的文献求助10
2分钟前
暗号完成签到 ,获得积分10
2分钟前
充电宝应助程风破浪采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
XL神放发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
YYYY完成签到 ,获得积分10
4分钟前
5分钟前
5分钟前
程风破浪发布了新的文献求助10
5分钟前
咯咯咯发布了新的文献求助20
5分钟前
5分钟前
超级雅霜发布了新的文献求助10
5分钟前
陶醉的烤鸡完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
科研通AI2S应助程风破浪采纳,获得10
5分钟前
细心怜寒发布了新的文献求助10
5分钟前
美好乐松应助乐生采纳,获得10
6分钟前
哇咔咔完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
cc完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
宣灵薇完成签到,获得积分0
6分钟前
汤万天发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
11发布了新的文献求助10
7分钟前
7分钟前
银河苏打发布了新的文献求助10
7分钟前
银河苏打完成签到,获得积分10
8分钟前
8分钟前
小二郎应助银河苏打采纳,获得80
8分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
XAFS for Everyone (2nd Edition) 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3133930
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2784834
关于积分的说明 7768641
捐赠科研通 2440188
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297291
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624911
版权声明 600791