基于金属连接体键的可重编程和可重处理的超分子液晶弹性体网络
Xiaorui Zhou1, Binjie Jin2, Zhan Zhu1
1State Key Laboratory of Chemical Engineering, College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, 310027, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|August 1, 2024
概括
这项研究引入了使用金属结合体键的新型液晶弹性体 (LCE). 这些LCE为编程对齐和可回收性提供了稳定性,克服了传统动态共价或超分子网络的局限性.
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
- 软物质物理学 软物质物理学
背景情况:
- 液晶弹性体 (LCE) 中的动态共价键使网络重新排列和可逆执行成为可能,但很难回收.
- 超分子相互作用提供可回收性,但缺乏在外部刺激下编程对齐的稳定性.
- 一个重大挑战在于创建具有超分子类交换性和共价键水平稳定性的LCE.
研究的目的:
- 开发一种新的液晶弹性体 (LCE),具有网络可交换性和稳定的编程对齐性.
- 为了实现这些特性,利用金属连接体键作为交叉连接点.
- 为了证明该材料在制造多功能执行器方面的潜力.
主要方法:
- 合成的LCE利用金属-联体键作为交叉连接点.
- 在不同温度下研究金属-连接体键的动态性质.
- 证明了多次编码和保持中位素对齐的能力.
- 通过溶液造展示了完全解离结合后的重塑能力.
主要成果:
- 金属-合物交联的LCE在键解离温度以下表现出稳定的中位素对齐.
- 债券汇率足够缓慢,可以在离散温度以下进行编程和执行.
- 在高温下金属连接体键的完全解离使得网络完全溶解和重塑.
- 开发的LCE成功地被制造成功能执行器.
结论:
- 金属联体债券为LCE提供了一个独特的交联策略,平衡稳定性和可回收性.
- 这种方法克服了传统动态共价和超分子LCEs的局限性.
- 由此产生的LCE非常通用,可用于创建先进的软执行器和可编程材料.


