The methodology to perform friction force microscopy experiments for contacting brushes is presented: Two polymer brushes that are grafted from (a) substrates and (b) colloidal probes are slid to show that, by using two contacting immiscible brush systems, friction in sliding contacts is reduced compared to miscible brush systems.
Cepillos de polímero solvatadas son bien conocidos para lubricar los contactos de alta presión, debido a que pueden sostener una carga normal positivo, mientras que el mantenimiento de baja fricción en la interfaz. Sin embargo, estos sistemas pueden ser sensible al desgaste debido a la interdigitación de los cepillos opuestos. En una publicación reciente, hemos demostrado a través de simulaciones de dinámica molecular y experimentos de microscopía de fuerza atómica, que el uso de un sistema de cepillo de polímero inmiscible concluido el sustrato y las superficies deslizantes, respectivamente, se puede eliminar tal interdigitación. Como consecuencia, el desgaste en los contactos se reduce. Por otra parte, la fuerza de fricción es dos órdenes de magnitud inferior en comparación con los sistemas tradicionales de cepillos de polímero miscible. Por tanto, este nuevo sistema propuesto tiene un gran potencial para su aplicación en la industria. Aquí, la metodología para la construcción de un sistema de cepillo de polímero inmiscible de dos cepillos diferentes, cada uno por su propia solvatadas disolvente preferido es presentado. El procedimiento de cómo injertar poly (N -isopropylacrylamide) (PNIPAM) a partir de una superficie plana y poli (metacrilato de metilo) (PMMA) de un microscopio de fuerza atómica (AFM) de la sonda coloidal se describe. PNIPAM se solvatados en agua y PMMA en acetofenona. A través de mediciones de AFM fuerza de fricción, se muestra que la fricción para este sistema es, en efecto redujo en dos órdenes de magnitud en comparación con el sistema de PMMA miscible en PMMA solvatada en acetofenona.
Lubricantes Perfect reducen la fricción y el desgaste de los sólidos en movimiento relativo, incluso cuando las cargas normales son altos. Para lograr esto, el lubricante debe permanecer en contacto durante el deslizamiento y en reposo. Sin embargo, bajo una carga normal positiva, líquidos simples, de baja viscosidad se aprietan rápidamente fuera de la zona de contacto y aceites aún mayor viscosidad son expulsados finalmente. Sin embargo, los contactos biológicos, por ejemplo, en las articulaciones humanas, siguen lubricados con fluidos de baja viscosidad en todo momento. Naturaleza da cuenta de tales lubricación eficaz usando cadenas de azúcar unidas a superficies sólidas 1. Las cadenas de azúcar hidrófilos mantener un líquido acuoso en el contacto siempre que la presión normal no exceda de la presión osmótica del disolvente 2. Por lo tanto, una gran cantidad de esfuerzo se ha dirigido hacia imitando lubricantes biológicos mediante el injerto de polímeros a superficies sólidas que forman los llamados cepillos de polímero 3-12.
Cuando dos de polímero opuestocepillos se ponen en contacto, los segmentos de las cadenas de polímero en un lado se pueden mover en los segmentos de la cadena de cepillo en el lado opuesto. Este efecto se denomina interdigitación 13. Cuando los cepillos están en movimiento de deslizamiento relativo, interdigitación es la principal fuente de desgaste 14 y la fricción 15-17. De hecho, hace poco, las relaciones de fricción deslizante de velocidad para cepillos de polímero se han derivado 18. Estas leyes de escala se basan en interdigitación y el consiguiente estiramiento y flexión de los polímeros sobre la corredera. Las características principales de acuerdo con los resultados de los experimentos superficiales aparatos fuerzas 19 y de dinámica molecular (MD) simulaciones 20. En este último el grado de solapamiento se puede cuantificar directamente. Además, se demostró que el solapamiento entre las escobillas de polielectrolitos se puede ajustar mediante la aplicación de un campo eléctrico 21. Por lo tanto, si interdigitación se puede evitar, la fricción y el desgaste en estos sistemas serían significativos llevadosTLY reducida.
En una publicación reciente 22 hemos demostrado a través de simulaciones MD de que dos sistemas de cepillo de polímero solvatadas inmiscibles evitar el solapamiento entre los cepillos. Por otra parte, al deslizamiento de los cepillos, se encontró una disminución de la fuerza de fricción en dos órdenes de magnitud en comparación con los sistemas tradicionales de pincel miscibles, en excelente acuerdo con nuestra microscopía de fuerza atómica (AFM) mediciones. Aquí, se explica en detalle cómo configurar los experimentos de AFM de Ref. 22. El principio básico se esboza en la Figura 1. En las dos superficies de venta libre, dos cepillos diferentes, cada uno solvatada por su propio disolvente preferido, se necesitan. En esta configuración cada cepillo permanece en su propio disolvente. En consecuencia, los segmentos de polímero de un cepillo no penetran en el otro cepillo. El poli (metacrilato de metilo) (PMMA) se injerta de una sonda AFM coloidal y el cepillo está solvatado por acetofenona. Desde la superficie plana de poli (N -isopropylacrylamide) (PNIPAM) se injerta y solvatados en agua. Para comparar el sistema actual a los sistemas miscibles tradicionales, se realiza una segunda contra-superficie plana que lleva un cepillo de PMMA solvatada en acetofenona. La fuerza de fricción de deslizamiento medido sobre el sistema inmiscible de PMMA en PNIPAM es de aproximadamente 1% de la fricción para el sistema de PMMA miscible en PMMA. Tenga en cuenta que el uso de estos sistemas de cepillo particulares es sólo un ejemplo. El método presentado es genérico y funciona debido a la absorbancia preferido de los disolventes en los diferentes cepillos. Por lo tanto, se espera que más tipos de cepillos de ser aplicable, siempre que los disolventes elegidos DE-mezcla en los dos cepillos. El efecto se amplifica mediante el uso de dos disolventes no mezcla (como acetofenona y agua) de tal manera que se crea un fluido-on-líquido-deslizamiento resbaladizo adicional interfaz de 22,23.
Los resultados presentados muestran que la fricción, para los sistemas de cepillos inmiscibles solvatadas individualmente, se reduce fuertemente en comparación con los sistemas tradicionales miscibles de dos de los mismos cepillos solvatadas. La absorbancia preferido de los diferentes disolventes en los dos cepillos evita que los cepillos de interdigitación y en consecuencia, una fuente importante de desgaste y degradación en el cepillo de fricción de polímero se elimina. Por consiguiente, el método presentado es fundamentalmente diferente de deslizamiento hidrófila seca en cepillos hidrófobas, donde la fricción será determinado por las interacciones del cepillo específico 27. De hecho, al cizallamiento PMMA en PNIPAM (colapsado altura de 166 nm), sin disolventes, encontramos que la fricción era 50% mayor en comparación con PMMA secar en PMMA (colapsado altura de 236 m).
Como ya se ha señalado en breve en las notas de la sección 'Protocolo', hay un par de puntos cruciales que deben tenerse en cuenta al realizarestos experimentos particulares: En primer lugar, acetofenona es un mejor disolvente para PNIPAM que el agua. Por lo tanto, se debe tener cuidado de que acetofenona no entra en el cepillo PNIPAM mojando el cepillo PNIPAM con abundante agua. Desde acetofenona y el agua no se mezclan, la acetofenona ahora no entrar en el cepillo PNIPAM. Es por eso que no nos sumergimos nuestro sistema completamente en acetofenona, pero en vez creado un capilar acetofenona para el sistema mezclable. Otra razón para la inmersión incompleta es que los resultados de una inmersión completa en la hidrodinámica demasiado fuertes, que sólo medimos la resistencia Stokes en el coloide y voladizo. En segundo lugar, en los experimentos de AFM se acoplan las constantes de resorte de torsión y normales. Voladizos con una constante elástica baja normal también tendrán una constante de resorte torsional relativamente baja y viceversa. Esto limita el menor coeficiente de fricción medible a> 10 -3. Por lo tanto, con el fin de medir la reducción de la fricción completa, la fricción para el MIScible sistema tiene que ser alta. Esto se logra mediante el uso de largos cepillos de alta densidad y una velocidad relativamente alta cizalla de típicamente 100 m / seg. Por otra parte, el capilar entre los cepillos también aumenta las fuerzas de fricción. Se midió el coeficiente de fricción más bajo, para un sistema inmiscible 22, de μ = 0.003 bajo una tensión normal estimado de 200 kPa. Usando las mismas condiciones experimentales, se encontró que μ = 0,15 para el sistema miscible.
Tenga en cuenta que los experimentos se realizaron en un ambiente controlado de laboratorio y que las superficies utilizadas en la industria no son tan ideal como utilizado en los experimentos presentados. La mayoría de las superficies tienen una distribución no uniforme de rugosidad 28 y por lo tanto muchas asperezas de diferentes formas y tamaños. Durante la colisión de dos asperezas cepillo-cojinete, la fricción se compone de diferentes canales de disipación 29. Al lado de estado estacionario mecanismos de disipación, como interdigitación y el flujo de disolvente, habrá efectos de histéresis en la forma 30 debido al tiempo de relajación lenta de los polímeros y disolvente. Además, los capilares se forman y se rompen. En los sistemas de cepillo miscible usado tradicionalmente, interdigitación transitoria 31 amplifica histéresis shape- y capilar. Con el sistema inmiscible que aquí se presenta, interdigitación transitoria se elimina también. Por otra parte, la histéresis capilar puede ser evitado mediante la aplicación de dos disolventes inmiscibles. Por lo tanto, también para las superficies ásperas más común, la fricción y el desgaste se reducirá el uso de sistemas de cepillo 22 inmiscible. La fuente principal de fricción que queda es la deformación cepillo. Anclaje polímeros polyzwitterionic, que son conocidos por su baja fricción intrínseca 32, sobre una de las superficies puede minimizar el último. En tales sistemas la presión osmótica del disolvente es alta resultante en poca deformación cepillo bajo altas cargas normales.
Lapresentado método de los sistemas de cepillo inmiscibles se puede aplicar en casi cualquier sistema donde la baja fricción es deseable. Las funciones método bien bajo altas presiones. Sin embargo, se debe tener cuidado de que la temperatura se mantiene alrededor de RT. Las altas temperaturas dañan los polímeros, lo que provocará el flujo de líquido fuera del contacto y en consecuencia, de alta fricción. Ejemplos de aplicación potencial son: jeringas, sistemas de pistones, cojinetes de ejes y bisagras.
The authors have nothing to disclose.
Damos las gracias a M. Hempenius y E. Benetti para un debate fructífero, Y. Yu para una revisión cuidadosa de la receta, M. Vlot para el diseño de la imagen de la figura 1, C. Padberg y K. Smit para soporte técnico. EK reconoce la Organización Holandesa para la Investigación Científica (NWO, TOP Subvención 700.56.322, macromolecular Nanotecnología con Estímulo Polímeros Responsive) de apoyo financiero. SdB ha sido apoyado por la Fundación para la Investigación Fundamental de la Materia (FOM), que es apoyado financieramente por la Organización Holandesa para la Investigación Científica (NWO).
Name of Material/ Equipment | Company | Catalog Number | Comments/Description |
Methyl methacrylate | Sigma-Aldrich | M55909 | Monomer for PMMA synthesis, cleaned by pressing through a basic alumina column |
3-aminopropyl)triethoxysilane | Sigma-Aldrich | 440140 | vapor deposited silane monolayer |
triethylamine | Sigma-Aldrich | T0886 | Reagent for the ATRP initiator moiety coupling. |
2-bromo-2-methylpropionyl | Sigma-Aldrich | 252271 | ATRP initiator moiety. |
toluene | Biosolve | 20150501 | Coupling medium for ATRP moiety |
CuBr | Sigma-Aldrich | 212865 | ATRP catalyst. |
2,2′-Bipyridyl | Sigma-Aldrich | 14453 | Cu complexing ligand for ATRP of MMA |
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine | Sigma-Aldrich | 369497 | Cu complexing ligand for ATRP of NIPAM |
acetic acid 98-100% | Merck | 8187551000 | For cleaning CuBr. |
Sulfuric acid | Sigma-Aldrich | 320501 | For the preparation of Piranha solution |
Hydrogen peroxide 33% | Merck | 1.07210.1000 | For the preparation of Piranha solution |
Ethanol | Merck | 1.00983.1000 | For cleaning substrates. |
Basic aluminum oxide 60 | Merck | For cleaning monomers. | |
Chloroform | Biosolve | 3080501 | For monolayer deposition and substrate cleaning. |
Methanol | Biosolve | 13680501 | For polymerization medium. |
Acetophenone | Acros Organics | 102410010 | For AFM measurement environment. |
N-isopropyl acrylamide | Acros Organics | 412780250 | Monomer for PNIPAM synthesis, recrystallized from toluene/hexane |
Poly(ethylene glycol) methacrylate | Sigma-Aldrich | 409529 | Monomer for Si-POEGMA synthesis, cleaned by pressing through a basic alumina column. |
MilliQ water | MilliQ Advantage A 10 purification system | ATRP medium, AFM measurement environment and for substrate cleaning. |
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Silicon substrates | |||
Gold coated substrates | |||
AFM probe, CP-FM-Au, | SQube | AFM measurement | |
dithiodiundecane-11,1-diybis[2-bromo-2-methlpropanoate] (DTPR) | Initiator, for Si-ATRP on gold surfaces. Synthesized according to Macromolecules, 2000, 33,597. |
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Atomic Frorce Microscope | Bruker Multimode V controller |