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哈工大冷勁松院士團隊 CEJ:用于智能熱防護系統的具有可調隔熱性能的自感知形狀記憶硼酚醛氣凝膠
2025-01-18  來源:高分子科技

  形狀記憶聚合物(SMPs)作為一種智能材料能夠感知外部刺激并產生響應驅動,具有質量輕、成本低、變形量大等優點,被廣泛應用于航空航天、生物醫療、機器人等領域。航空航天飛行器的快速發展,對可變形熱防護系統和智能防隔熱材料技術提出了更大的挑戰。開發具有耐高溫性能的樹脂和具有優異可調隔熱性能的氣凝膠是實現智能熱防護的關鍵。


  近日,哈爾濱工業大學冷勁松院士團隊在《Chemical Engineering Journal》上發表了題為《Self-Sensing Shape Memory Boron Phenolic-Formaldehyde Aerogels with Tunable Heat Insulation for Smart Thermal Protection Systems》的研究論文,博士生胡利凱為第一作者,冷勁松院士和張風華研究員為共同通訊作者。論文報道了一種基于超支化拓撲結構設計策略的形狀記憶硼酚醛樹脂(SMBPF),兼具耐高溫和耐燒蝕(線燒蝕速率0.048mm/s)性能。以可溶性鹽為模板,采用原位聚合策略制備了低密度(0.18g/cm3)和高孔隙率(89.3%)的形狀記憶硼酚醛氣凝膠(SMBPFA)。形狀記憶性能和隔熱性能的協同效應,使氣凝膠能夠根據需求提供可調的隔熱能力,智能熱防護系統提供了新的設計思路。


1. 用于智能熱防護系統的具有可調隔熱性能的自感知形狀記憶硼酚醛氣凝膠


  酚醛樹脂具有優異的熱穩定性和燒蝕性能,是一種很有前途的燒蝕熱防護材料。氣凝膠的出現拓寬了酚醛在防火、隔熱、隔音等領域的應用。航空航天工業的快速發展,對熱防護系統提出了智能化的需求,開發出具有主動隔熱性能的氣凝膠材料迫在眉睫。作者設計并合成了基于超支化反應的SMBPF,通過原位聚合策略模板上制備了SMBPFA,得益于形狀記憶性能與隔熱性能的共同作用,處于臨時形狀的SMBPFAs具有主動調控的隔熱能力,有望應用于未來飛行器的智能熱防護系統。


  作者基于超支化策略,設計了一種具有形狀記憶性能和耐高溫性能的新型酚醛樹脂。得益于連續相鄰苯環所賦予的高熱穩定性,以及硼氧鍵引發的拓撲網絡結構對力學性能的改善,實現了熱穩定、形狀記憶性能以及優良力學性能的協同。


2. a) SMBPFs制備示意圖,b) SMBPFsFTIR光譜,c) SMBPFsTGA曲線,d) SMBPFsDTG曲線,e) SMBPFsDSC曲線,f-g) SMBPFsDMA曲線。


  SMBPFs表現出優異的耐燒蝕性能。材料在極端的熱力環境下會發生大量復雜的化學反應,SMBPFs高溫裂解產生的碳和B2O3會進一步發生反應生成B4C,但在高溫和高氧流量的環境下,一部分的B4C又會發生氧化反應轉換成B2O3。最終在燒蝕中心區域的表層會形成由B4C、B2O3以及玻璃碳組成的陶瓷層,該陶瓷層如同盾牌一般將尚未燒蝕的內層區域予以保護,有效防止了材料的高溫失效。


3. a) SMBPFs的燒蝕機理,b) SMBPFs燒蝕前后的圖片,c) SMBPFs的燒蝕曲線,d)形狀記憶聚合物的燒蝕性能比較


  以氯化鈉作為模板,使預固化硼酚醛樹脂粉末于模板上進行原位聚合,構建起三維網絡結構,制備出具有多孔結構的各向異性SMBPFAs。發生50%的壓縮形變后,SMBPFAs的微觀結構產生了顯著的壓縮變形,熱驅動的作用下,其能夠由臨時形狀恢復至初始形狀,微觀結構也隨之進行形狀回復。


4. a) SMBPFAs制備示意圖,b-c) SMBPFAsSEM圖像,d) SMBPFAs的實物圖片


  SMBPFAs在室溫和高溫下表現出完全不同的力學性能,高溫提供的能量增強了鏈段的運動,從而導致SMBPFAs表現出隨溫度變化的剛度特性。SMBPFA從臨時壓縮形狀回復到初始形狀需要280 s,其在加熱爐中的恢復過程如圖所示。SMBPFAs在三個形狀記憶周期中均表現優異,SMBPFAs的形狀回復率超過95%,形狀固定性率超過98%。


5. a) SMBPFAs的壓應力-應變曲線,b) SMBPFAsDMA曲線,c) SMBPFAs的形狀記憶循環曲線,d) SMBPFAs的形狀記憶機制,e)高溫下SMBPFAs的壓縮循環曲線,f) SMBPFAs的形狀固定率與形狀回復率,g) SMBPFA的形狀回復過程


  氣凝膠優異的隔熱性能源于其超高的孔隙率,這是其在熱防護系統中應用的基石。原位聚合過程中納米孔的生成進一步增強了氣凝膠的隔熱性能。氣凝膠在200℃的加熱平臺上經過350s的測試后,冷測溫度低至43.8℃,樣品冷側和熱側溫差超過156℃。在800℃丁烷火焰的直射下,15mmSMPBFA樣品冷側溫度低至在162℃,體現了其出色的燒蝕防熱性能。


6. a) SMBPFAs和加熱階段的溫度記錄,b) SMBPFAs隔熱性能測試的熱成像圖片,c) SMBPFAs的導熱系數,d) 鮮花在氣凝膠上的紅外熱成像圖片,e-f) SMBPFAs在丁烷火焰下的熱防護性能演示


  該項研究成果獲得了國家自然科學基金的大力支持。


  冷勁松院士團隊長期從事于智能材料結構及其應用研究。在航天領域,研制了基于形狀記憶聚合物復合材料的可展開鉸鏈、桁架、重力梯度桿、天線、太陽能電池、離軌帆、鎖緊釋放機構等智能結構 (Chemical Engineering Journal, 2024, 489, 150956;Chemical Engineering Journal, 2023, 457, 141282; Small, 2023, 2307244; Sci. China. Technol. Sc., 2020, 63, 1436–1451; Smart Mater. Struct., 2022, 31, 025021; Compos. Struct., 2022, 280, 114918; AIAA J., 2021, 59, 2200-2213; Compos. Struct., 2022, 290, 115513; Compos. Struct., 2020, 232, 111561; Compos. Struct., 2019, 223, 110936.),可應用于各種衛星平臺、空間站、探月工程、深空探測工程等。設計制備了構型、力學性能可調節、可重構的拉脹力學超材料和像素力學超材料 (Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2316181; Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2408887; Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 2004226; Adv. Funct. Mater., 2022, 32, 2107795)。在生物領域,基于形狀記憶聚合物等智能材料開發了多種智能生物支架和人工假體 (Adv. Funct. Mater. 2023, 34,2312036; Advanced Fiber Materials, 2023, 5, 632-649; Research, 2023, 6, 0234; Biomaterials, 2022, 291, 121886; ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14, 42568-42577; Compos. Sci. Technology, 2021, 203, 108563; Compos. Part A-Appl. S., 2019, 125, 105571; Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1906569)。冷勁松院士團隊自主設計并研制的基于形狀記憶聚合物的中國國旗鎖緊展開機構,于20215月在天問一號上成功展開,使我國成為世界上首個將基于形狀記憶聚合物復合材料的智能結構應用于深空探測工程的國家 (Smart Mater. Struct., 2022, 31, 115008. )。


  論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.159558

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