用于多功能应用的水中分散处理的自愈弹性体,具有键锁定的疏水性微域
Qianshu Wang1,2, Wenbo Luan1,2, Xiaodong Sui1,2
1Key Laboratory of Carbon Fiber and Functional Polymers, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, P. R. China. yejun@mail.buct.edu.cn.
Journal of materials chemistry. B
|April 17, 2025
概括
本研究介绍了一种新的,具有成本效益的水性聚氨 (WPU),具有增强的自我愈合能力,提高了性和最小的吸水能力,适用于先进的材料应用.
科学领域:
- 材料化学 材料化学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 生物材料工程 生物材料工程
背景情况:
- 自愈水性聚氨 (WPUs) 提供了先进的功能,但往往有不良的机械性能和耐水性.
- 复杂的合成和高成本阻碍了当前自我修复的WPU的实际应用.
研究的目的:
- 为WPU开发一种新的网络优化策略,以克服性,灵活性和防水性的局限性.
- 为高性能自愈WPU创建一个具有成本效益和简单的合成方法.
主要方法:
- 采用了WPU的逐步链延长合成,将生物质衍生链延长剂 (CA) 纳入二聚酸和二胺.
- 网络优化利用了胺-尿素基因,疏水聚合,分支拓和分子间相互作用的协同效应.
主要成果:
- 优化的WPU表现出类似生物弹性组织的特性,包括自我愈合,高强度 (41.4MPa),性,柔性,低模量和最小的吸水能力.
- 回收的WPU薄膜碎片在破裂后愈合时实现了1040%的延长,没有显著的性能降解.
- 该材料表现出优异的界面粘附性,导电性和应变敏感性,作为导电性弹性体起作用.
结论:
- 拟议的网络优化和合成策略成功地产生了一种具有出色机械和功能性质的高性能,自我修复的WPU.
- 该材料的导电性和电解质塑化形式的室温自我愈合性显示出灵活的电子和相关应用的巨大潜力.
更多相关视频
12:07Fabricating Degradable Thermoresponsive Hydrogels on Multiple Length Scales via Reactive Extrusion, Microfluidics, Self-assembly, and Electrospinning
Published on: April 16, 2018
13.3K
07:38Microfluidic Fabrication of Polymeric and Biohybrid Fibers with Predesigned Size and Shape
Published on: January 8, 2014
8.4K
