聚合物強度和韌性是一對公認的矛盾。在聚合物體系中引入氫鍵、配位等非共價交聯可有效提高材料的強度和韌性,然而該方法僅僅適用于柔性的彈性體和凝膠體系。在剛性的聚合物體系中分子鏈構象調節(jié)能力顯著下降,材料在受到拉伸過程中非共價鍵斷裂后重構變得困難;另外,這些傳統(tǒng)的非共價鍵的鍵能相對較弱,斷裂時能量耗散較低。因此通過傳統(tǒng)非共價鍵作為聚合物交聯方式很難同時提高聚合物的強度和韌性。
近日,西南科技大學常冠軍團隊在Advanced Functional Materials上發(fā)表文章“Force-Reversible and Energetic Indole-Mg-Indole Cation-π Interaction for Designing Toughened and Multifunctional High-Performance Thermosets”,報道了一種力致可逆高能陽離子-π交聯方法。該交聯模式具有兩大優(yōu)勢:(1)交聯點作用面積大,當材料受到外力變形時,該交聯點的斷裂與重構相對容易,增加了材料破壞前交聯點斷裂與重構次數;(2)交聯點鍵能與共價鍵相當,斷裂作用力處于傳統(tǒng)共價鍵和非共價鍵之間,當材料受到外力變形時,該交聯點可先于共價鍵斷裂。基于以上優(yōu)勢,當材料受到外力變形時,不僅可以保證聚合物網絡的完整性,而且還可以做到最大程度的能量耗散。從宏觀上表現為聚合物的強度和韌性同時提高,規(guī)避了剛性骨架聚合物強度和韌性之間的矛盾,為構筑新一代高強韌可回收熱固性樹脂提供了一種全新的設計方法。
圖1. 陽離子-π交聯聚合物制備過程(以環(huán)氧類聚合物為例)。
該工作所報道的動態(tài)交聯聚合物具有優(yōu)異的力學性能。交聯后聚合物拉伸強度和斷裂伸長率均得到大幅度提高。拉伸強度達到108 Mpa,同時斷裂伸長率提高到21.1%。聚合物拉伸強度和延展性得到同時提升。在不同的拉伸應變下,這種三明治結構的陽離子-π交聯方式(indole-Mg-indole)表現出不同的斷裂與重構模式。與傳統(tǒng)環(huán)氧樹脂相比,其強度和韌性均得到明顯提升。
圖2. 動態(tài)陽離子-π交聯聚合物的力學行為。
傳統(tǒng)的熱固性樹脂(例如,環(huán)氧樹脂)一般不能再次回收利用。該工作所報道的動態(tài)交聯聚合物可實現簡易的回收再生。該類熱固性聚合物不僅可通過溶液的方法回收,也可采用熱壓的方法實現重鑄。
圖3. 動態(tài)陽離子-π交聯聚合物的回收再利用方法。
該工作所報道的動態(tài)交聯聚合物還具有自預警、自修復特性。通過聚合物在受到破壞時熒光的明顯改變可實現破壞缺陷的自預警,進而通過簡易的離子溶液處理可實現材料的自修復。此外,利用分子間高能陽離子-π相互作用的重建可實現聚合物的高強粘接。
圖4. 動態(tài)陽離子-π交聯聚合物的自預警、自修復和粘接行為。
西南科技大學楊莉副教授為該論文第一作者,西南科技大學常冠軍教授和倫敦大學學院蘭陽博士為通訊作者。該項研究得到了國家自然科學基金、國家重大專項基金、四川省杰出青年科技人才基金、環(huán)境友好能源材料國家重點實驗室基金、中國工程物理研究院創(chuàng)新發(fā)展基金等基金的資助。
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202111021
作者簡介
常冠軍,教授,博士生導師,環(huán)境友好能源材料國家重點實驗室副主任,美國賓夕法尼亞大學訪問助理教授,四川省杰出青年科技人才,中國(綿陽)科技城高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。擔任國際先進材料與制造工程學會中國大陸總會聚合物發(fā)泡與多孔材料專業(yè)委員會副主任委員、全國塑料標準化技術委員會再生塑料工作組委員、中國(綿陽)科技城科學技術協(xié)會常務委員等職務。圍繞國家重大工程和軍民融合戰(zhàn)略,長期致力于動態(tài)鍵驅動高性能聚合物的研發(fā)工作。主持國家自然科學基金3項,國家重大專項、裝備預研等縱向基金20余項。以第一作者和通訊作者在Adv. Mater., Adv. Funct. Mater., Macromolecules等期刊上發(fā)表學術論文86篇。以第一發(fā)明人授權美國發(fā)明專利5項、中國發(fā)明專利12項。
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