纳米封闭聚合限制了在无hysteresis的凝中裂的传播
Weizheng Li1, Xiaoliang Wang2, Ziyang Liu1
1Jiangsu Engineering Laboratory of Novel Functional Polymeric Materials, Jiangsu Key Laboratory of Advanced Negative Carbon Technologies College of Chemistry, Suzhou Key Laboratory of Soft Material and New Energy, College of Chemistry, Chemical Engineering and Materials Science, Soochow University, Suzhou, China.
研究人员开发了使用纳米封闭聚合物的强硬,接近零hysteresis凝大变形. 这一策略克服了高级聚合物材料中大变形和高弹性之间的权衡.
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:
- 机械负荷会导致凝疲劳和应变,限制其使用.
- 在凝中实现大变形和高弹性是具有挑战性的.
- 之前的策略创造了无歇斯底里的凝,但仅限于有限的变形.
研究的目的:
- 开发出坚固的,接近零hysteresis的凝,能够产生很大的变形.
- 为了克服凝中大变形和高弹性之间的内在矛盾.
- 为合成先进的凝材料提出一个可通用的策略.
主要方法:
- 在共价有机框架或分子的纳米通道内的现场聚合.
- 利用纳米通道封闭和强结合进行自我强化.
- 采用刚性纳米结构来减轻应力度和防止裂传播.
主要成果:
- 在大变形下,实现了接近零的歇斯底里基的凝.
- 证明了增强的性 (87.7 MJ/m3),最终的断裂强度 (17,580%),以及裂传播强度 (5,800%).
- 验证了纳米通道封闭和结合在凝性质中的关键作用.
结论:
- 纳米封闭聚合是一种有效的策略,用于创建强硬的,弹性凝与最小的hysteresis.
- 开发的凝克服了传统的变形和弹性的限制.
- 这种方法为合成高性能凝材料提供了一种多功能方法.
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