发布时间:2024-03-11 05:55:51    次浏览
设计合成根据外界刺激调整其机械性能的材料是延长其使用寿命的关键。然而,现有的机械自适应聚合物会受到诸如承载能力不足、难以实现可逆变化、成本高和缺乏多重响应性等限制。针对上述问题,利用动态配位键设计了一种具有双重刺激响应性的新型机械适应性材料,如温度敏感的强度可调和速率响应的冲击硬化性质。聚合物材料同时表现出优异的能量耗散、阻尼能力(1.0 Hz时的损耗因子分别为1.15和2.09)、自修复和3D打印能力。相关工作近日以“Mechanically Adaptive Polymers Constructed from Dynamic Coordination Equilibria”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》。
由于配位作用通常在其缔合态和解离态之间处于平衡状态,该研究工作首先测试证明BPA-Fe及BPA-Co两种配合物在外界刺激下容易发生动态解离作用,因此,本工作制备得到的刺激响应性材料的机械适应性主要归因于:配位动态交联点在外界刺激下的可逆断裂-重组会诱导缠结聚合物链段的动态断裂或滑移行为,从而使聚合物网络发生拓扑重排。当冲击速度低于配位键的解离速率时,配位键可视为“活性”键星空体app首页,当冲击速度超过解离速率时,配位键可视为“非活性”键,从而影响聚合物的机械性能。该材料在慢速挤压时表现出软弹的性质;而当快速撞击时,表现出硬脆的性质。此外,该配位交联聚合物材料在一定的速率范围内具有优异的耐穿刺及缺口不敏感性质。
该动态配位交联聚合物展现了出色的能量耗散和阻尼性能,对不同应变的循环压缩和拉伸表现出明显的耗散和弹性恢复。聚合物的耗能比都保持在40%以上,最大值达到78.67%。在循环拉伸试验中也观察到类似的趋势,能量耗散比超过80%。此外,流变学研究表明聚合物在广泛的频率和温度范围内可保持其阻尼能力。因此,聚合物材料表现出一定的抗冲击性能,钢球下落冲击实验表明所得聚合物可明显衰减钢球在基材上的冲击力。此外,配位交联聚合物表现出的温度响应性和机械适应性使其成为3D打印的理想选择。通过利用阻尼聚合物的3D打印特性,可以获得多种按需定制的抗冲击材料,可在不同领域提供潜在的应用,如个人防护装备的制造以及航空航天和汽车行业。
综上所述,作者采用配位化学平衡策略合成了一种新型的双响应、机械自适应材料。该聚合物材料表现出明显的速率和温度刺激响应机械适应性,如冲击硬化和柔软-刚性力学之间的转变。重要的是,所得粘弹性聚合物在很宽的频率和温度范围内表现出显著的能量耗散和阻尼能力,使其在抗冲击应用中显示出巨大的潜力。此外,该动态聚合物兼具室温自修复、3D打印等性质,使其更具可持续性、耐用性和可定制性。该研究工作不仅为制备机械自适应材料提供了一种新策略,而且为智能防护领域开发了具有综合性能的新一代抗冲击材料。
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