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Updated: Jul 19, 2025

10:32
Fabrication Process of Silicone-based Dielectric Elastomer Actuators
Published on: February 1, 2016
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带有按需可转换相隔的复合弹性体实现了大而可治愈的电动启动
Jiali Tang1, Zheqi Chen1, Yiting Cai1
1State Key Laboratory of Chemical Engineering, College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, 310058, China. yingwu.luo@zju.edu.cn.
Materials horizons
|August 8, 2023
概括
本研究引入了使用小分子有机化合物 (SMOCs) 的复合弹性体的可逆相切换. 这使得对介电材料的自愈和增强的电动启动性能成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 阶段分离对于功能性材料至关重要,但结构通常在制造后固定.
- 现有的方法缺乏对材料整个生命周期的相位形态的动态控制.
研究的目的:
- 开发一种针对复合弹性体的按需可逆相切换的策略.
- 设计具有可调节纳米结构的材料,以提高性能和自我修复能力.
主要方法:
- 用小分子有机化合物 (SMOC) 超和弹性体矩阵,以诱导纳米相分离.
- 利用温度变化来控制同质,纳米和宏相分离状态之间的过渡.
- 研究弹性恢复和SMOC迁移对结构重构和表面局部化的作用.
主要成果:
- 在同质,纳米和宏相分离状态之间实现可逆切换.
- 经过证明的SMOC纳米粒子增强了弹性体网络,并通过减轻电机不稳定性,使大功率应变 (~146%) 成为可能.
- 通过SMOC迁移到故障现场,展示了介电弹性体执行器的按需自我修复.
结论:
- 开发的策略能够对材料微观结构进行动态控制,从而获得先进的功能性质.
- 可逆相切换为设计高性能,自我修复的介电弹性体提供了一条新的途径.
- 在SMOC纳米颗粒的现场形成和动态行为是实现优越电动启动和修复能力的关键.

