动态聚硫化的可持续设计
Qi Zhang1, Ben L Feringa1,2, Da-Hui Qu1
1Key Laboratory for Advanced Materials and Joint International Research Laboratory of Precision Chemistry and Molecular Engineering, Feringa Nobel Prize Scientist Joint Research Center, Frontiers Science Center for Materiobiology and Dynamic Chemistry, Institute of Fine Chemicals, School of Chemistry and Molecular Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China.
Accounts of chemical research
|December 22, 2025
概括
研究人员从生物基硫酸中开发了双动态聚硫化物. 这些可持续的聚合物为先进材料应用提供可调节性质和闭环化学可回收性.
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
- 可持续化学 可持续化学
背景情况:
- 传统的塑料由于其惰性性质,给环境带来了挑战.
- 动态化学,包括超分子和动态共价化学,为设计强大的可回收聚合物提供了途径.
- 多功能双动态构建块的稀缺性阻碍了先进的功能材料的开发.
研究的目的:
- 设计和开发使用生物基原料的新型双动态聚硫化物.
- 探索在一个单一的聚合物系统内集成动态共价和超分子化学.
- 证明这些新型聚合物材料的可回收性和潜在应用.
主要方法:
- 使用生物基分子酸作为二硫化物介导环开放聚合物的基石.
- 在温和条件下开发可扩展的无溶剂聚合技术.
- 采用超分子侧链工程,通过非共价交叉链接调整材料特性.
主要成果:
- 成功合成了具有可调节的机械性能和动态功能的双动态聚硫化物.
- 证明了闭环化学可回收性,使初始质量的单体能够获得高产回收.
- 展示了自愈弹性体,粘合剂和形状记忆材料的潜在应用.
结论:
- 双动态聚二硫化物是一种有前途的可持续材料类别,具有固有的可回收性.
- 蒂奥克酸作为一个有效和多功能生物基建模块,用于先进的聚合物设计.
- 这些材料为传统塑料提供了可行的替代品,为聚合物科学中的循环经济解决方案铺平了道路.


