超分支玻璃器用于超高能耗散
Lin Cheng1, Jun Zhao1, Zhongqiang Xiong1
1Advanced Rheology Institute, School of Chemistry and Chemical Engineering, Frontiers Science Center for Transformative Molecules, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, P. R. China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|April 24, 2024
概括
带有密集的悬挂链和动态交叉链的超分支玻璃器 (HBV) 提供了卓越的振动和噪声抑制. 这种新的聚合物设计可以在广泛的温度和频率范围内实现高能耗散散.
科学领域:
- 聚合物科学 聚合物科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 由于分子链摩擦,聚合物是有效的阻尼材料,抑制振动和噪音.
- 目前的缓冲策略包括扩大玻璃过渡或添加放松元件,但难以保持动态性能.
- 通过结构控制实现高阻尼效率仍然是聚合物材料的挑战.
研究的目的:
- 开发高性能聚合物阻尼材料,使用新的结构设计.
- 研究具有密集悬挂链和动态交联网络的超分支玻璃体 (HBV),以提高能耗.
- 为了探索一个弱动态的转化反应,以创建先进的阻尼材料.
主要方法:
- 制备HBVs使用聚甲基-2-4-乙烯) -5,5-二甲基-1,3,2-二氧化) (P(HMA-co-ViCL)) 共聚物.
- 采用一种新的,弱动态的,卡基和酸基之间的转化反应.
- 在合成的HBV中描述结构属性关系.
主要成果:
- 证实了HBV制备的新型,弱动态转化.
- 证明了P ((HMA-co-ViCL) 20k-40-60 HBV表现出超高的能量消散.
- 由于协同效应,在广泛的频率和温度范围内观察到卓越的性能.
结论:
- 密集的悬挂链和弱动态共价交叉链是高性能HBV抑制的关键.
- 拟议的设计理念为开发先进的聚合物阻尼材料提供了一种通用方法.
- 这些HBV显示出对振动和噪声抑制应用的巨大潜力.


