迪尔斯-阿尔德网络混合物作为液体金属基伸缩电子产品的自我愈合封装剂
Fatemeh Sahraeeazartamar1, Seppe Terryn2, Rathul Nengminza Sangma2
1Lab of Physical Chemistry and Polymer Science (FYSC), Sustainable Materials Engineering Research Group (SUME), Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 Brussels, Belgium.
ACS applied materials & interfaces
|June 25, 2024
概括
这项研究通过混合聚氧化 (PPO) 和聚二甲基 (PDMS) 聚合物开发了动态共价网络. 这些自我修复的混合物为可拉伸式应变传感器创造了可适应的封装剂,在损坏后表现出良好的恢复.
科学领域:
- 聚合物科学 聚合物科学
- 材料化学 材料化学
- 动态共价化学 动态共价化学
背景情况:
- 动态共价网络为先进材料提供可调节的特性.
- 混合不相似的聚合物骨干可以产生协同效应.
- 迪尔斯-阿尔德反应提供了一个可逆的交叉连接机制.
研究的目的:
- 通过混合PPO和PDMS聚合物来合成和描述新的动态共价网络.
- 调查聚合物度和石化学对混合物形态和特性的影响.
- 评估这些混合物在可拉伸式应变传感器中的自我愈合能力和应用.
主要方法:
- 混合法兰功能化的PPO和PDMS,使用双胺交叉链接器.
- 使用Diels-Alder反应进行可逆交叉连接.
- 通过相分离研究进行形态分析.
- 封装液体金属应变传感器的制造和测试.
主要成果:
- 混合物形态是由PDMS度控制的,形成不同的PPO和PDMS丰富的阶段.
- 性PDMS提供了水障碍,性PPO增强了氧气抵抗.
- 减少交叉链密度会增加灵活性,伸展性和自我愈合能力 (96%).
- 封装式传感器表现出线性电机反应,损坏后恢复90%.
结论:
- 混合动力共价网络提供可调节的特性,用于创建功能性材料.
- 开发的材料显示出出色的自我愈合和机械性能.
- 这些自我修复的混合物适合制造强大的,可拉伸的电子设备,如应变传感器.


