1 Discovery HR-2 레오미터 2를 켜서 진동 유변학 측정을 구현합니다. 3 : 얼음 위에 놓인 250 마이크로 리터의 프리 겔 분해 용액 4을 사전 냉각 된 하부 플레이트 5에 부어 급격한 겔화를 방지합니다. 6 : 프리 겔 용액이 두 플레이트 사이에 1mm 간격 너비의 디스크 8을 형성 할 때까지 20mm 평행 플레이트 (7)를 내립니다.
9 변형률을 0.1%로 설정하고 주파수를 0.5헤르츠로 설정합니다. 10 시간 경과에 따른 저장 및 손실 계수를 측정합니다 11 하판을 섭씨 12도에서 37도 30분 동안 가열하면서 13 겔화 역학을 관찰합니다. 14 저장 탄성률 값이 증가를 멈추고(15) 안정기에 도달한 후, 16은 크리프 회복 테스트(creep recovery test)17를 수행하여 하이드로겔의 응력 완화 거동을 평가한다.
18 하이드로겔(19)에 15분 동안 1파스칼 전단 응력을 가하고 변형률을 측정한다. 20 그런 다음 응력 21에서 샘플을 언로드하고 15분 동안 변형률 값의 변화를 기록합니다. 22 마지막으로, 스트레스 이완 동작을 보여주기 위해 변형률 대 시간 그래프 23을 그립니다.
24 동결-해동 방법(27)에 의해 생성된 하이드로겔(26)의 평균 저장 모듈러스(25) 및 손실 모듈러스(loss modulus)는 트리톤 X-100 방법을 사용하여 생산된 하이드로겔(29)에 비해 상당히 높은 강성(28)을 보여주었다. 30 크리프 회수 테스트에서 31 두 방법 32에서 얻은 하이드로겔이 서로 다른 점탄성 특성을 나타내는 뚜렷한 응력 반응(33)을 나타낸다는 것이 밝혀졌습니다.