强大且超快的刺激可修复的基于素的复合弹性体,具有优良的粘附性能
Yangtao Ou1, Yuxian Xing1, Zhiyuan Yang1
1Biomass Molecular Engineering Center, Anhui Provincial Engineering Center for High Performance Biobased Nylons, Department of Materials Science and Engineering, Anhui Agricultural University, Hefei, Anhui 230036, China.
International journal of biological macromolecules
|December 1, 2023
概括
新的素接种共聚物为以石油为基础的材料提供了可持续的替代品. 这些先进的聚合物表现出增强的机械性能,可调节的热行为和快速的光热愈合,为环保弹性体铺平了道路.
科学领域:
- 聚合物化学 聚合物化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物质的价值化 生物质的价值化
背景情况:
- 越来越多的环境问题需要可持续的替代石油基聚合物.
- 来自生物质的聚合物,特别是素,为先进材料开发提供了可再生资源.
- 从素开发多功能聚合物材料对于减少对环境的影响至关重要.
研究的目的:
- 为高性能应用合成和表征新型素接种共聚物.
- 研究共聚合物组成对热和机械性能的影响.
- 探索这些基于素的材料的光热和粘合能力.
主要方法:
- 通过可逆添加-碎片化链转移 (RAFT) 聚合,合成素-移植-多 ((n-丁烯酸烯酸-协同-烯酸) (Lig-g-P ((BA-co-AA)).
- 通过调整单体料比率和素含量来调整材料性能.
- 评估热稳定性,玻璃过渡温度 (Tg),机械性能,光热反应和粘附.
主要成果:
- 合成的素基共聚合物表现出良好的热稳定性和可调节的Tg.
- 机械性能,如抗拉强度,伸展性,模和性是可以调节的.
- 一种特定的共聚合物 (Lig-B550) 在近红外 (NIR) 辐射下,由于素的光热转换能力,证明了高效的光热愈合 (1分钟内97.1%).
- 这些共聚合物表现出了显著的粘附性能.
结论:
- 该RAFT聚合策略是有效的创造多功能素移植共聚合物.
- 这些基于素的弹性体具有增强的机械性能和独特的光热行为.
- 开发的材料具有在粘合剂中的应用和作为传统聚合物的可持续替代品的巨大潜力.


