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暨南大學寧印教授 Small:雙納米填料策略構建聚合物-無機納米復合薄膜
2024-09-07  來源:高分子科技

  聚合物納米復合材料集合了聚合物基質的韌性與填料的剛性等優勢。然而,這類材料往往面臨有機-無機界面不相容、機械強度與韌性難以兼得等難題。暨南大學寧印教授長期從事高分子合成及其自組裝、高分子-無機復合材料等領域的研究,近年來在構建新型高分子-無機晶態復合材料方面取得了系列進展(Angew. Chem., Int. Ed., 202463, e202410908; J. Am. Chem. Soc., 2023145, 21546; Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62e202300031; Acc. Chem. Res.202053, 1176; Angew. Chem. Int. Ed.202059, 17966; Angew. Chem. Int. Ed.201958, 8692; J. Am. Chem. Soc., 2019141, 2557; J. Am. Chem. Soc., 2019141, 2481, etc.)。


  在本研究中,作者利用聚合誘導自組裝技術合成了一系列具有不同形貌(球狀和蠕蟲狀)的嵌段共聚物納米粒子,并通過交聯劑對特定嵌段共聚物進行化學交聯(圖1);然后,以此類嵌段共聚物納米粒子作為有機納米填料,以磷酸鈣寡聚物(CPO)為無機納米填料,以羧甲基纖維素鈉(CMC)為聚合物基質制備了一系列復合薄膜(圖2);系統研究了嵌段共聚物納米粒子的形貌和化學交聯對復合薄膜力學性能的影響。實驗結果表明,復合薄膜中的不同組分通過氫鍵和離子配位等相互作用實現了緊密的嵌合 (3)。更重要的是,由交鏈蠕蟲狀納米粒子制備的復合薄膜同時展現出了較高的強度和韌性(4)。


1.交聯與非交聯嵌段共聚物微球和蠕蟲的TEM


2.復合薄膜截面SEM圖、元素分布圖以及復合薄膜熒光照片


3.復合薄膜的FT-IRRaman以及DSC表征


4.復合薄膜的力學性能


  總的來說,該工作表明具有高長徑比、化學交聯的嵌段共聚物蠕蟲結合超小尺寸的磷酸鈣寡聚物,可有效增強聚合物-無機納米復合薄膜的力學性能。本工作為構建具有優異機械性能的新型復合薄膜提供了新思路。近日,該工作以“Dual nanofillers reinforced polymer-inorganic nanocomposite film with enhanced mechanical properties”為題發表在《Small》上。文章第一作者是暨南大學碩士研究生彭柏湘,通訊作者為暨南大學寧印教授。該研究工作得到了國家級青年人才計劃、國家自然科學基金委、廣東省自然科學基礎以及暨南大學的大力支持。


  論文鏈接:https://doi.org/10.1002/smll.202406160


通訊作者簡介:

  寧印,教授,博士生導師,國家級青年人才入選者。博士畢業于英國謝菲爾德大學,師從英國皇家科學院院士Steven P. Armes教授,2020年底全職回國加入暨南大學化學與材料學院。研究興趣包括高分子合成及其自組裝、高分子-無機復合晶體、表界面材料、復合膜材料等。回國工作以來,以獨立通訊作者身份在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Mater., Small等期刊上發表論文多篇。因團隊發展需要,目前本課題組需招聘青年教師、博士后以及科研助理若干,待遇從優,歡迎垂詢。Email: yinning@jnu.edu.cn


  下載:Dual nanofillers reinforced polymer-inorganic nanocomposite film with enhanced mechanical properties

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(責任編輯:xu)
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