目前,本征自修复聚合物通常依赖于可逆的化学相互作用,包括动态共价键(Diels–Alder键、二硫键、硼酯键等)和动态非共价键(如氢键、离子相互作用、配位键等)。然而,这些化学相互作用的构建需要特定的官能团,从而加大了聚合物放大生产和实际应用的难度。此外,大多数化学相互作用容易受到环境因素(如高湿度,酸,碱等)的影响而导致机械性能和自愈效率的降低。相比之下,微相分离、微晶及范德华力等物理相互作用对环境的敏感性较低,并且不依赖于特定官能团的引入,从而可以应用于各种体系,具有普适性。
图1 (a) 刷状聚合物的分子设计;(b) 刷状聚合物的粗粒度模型;(c) 粗粒度分析的平衡快照中可以观察到很多侧链互锁结构;(d) 具有互锁相互作用的刷状聚合物的修复示意图。
图2 刷状聚合物的机械性能: 不同接枝密度和侧链长度的刷状聚合物的 (a)断裂应力;(b)杨氏模量。(c) 侧链长度对侧链缠结的影响;(d) 拉伸过程中的侧链取向;(e) 长侧链、短侧链刷状聚合物拉伸过程中的结构演变示意图。
图3 (a)刷状聚合物的修复效率;(b)不同接枝密度的刷状聚合物的径向分布函数g(r);(d) 不同接枝密度的刷状聚合物中每个均化侧链珠的非键能。
图4 (a) 样品在强酸和强碱的水溶液中稳定;(b) 切断刷状聚合物在pH=13的氢氧化钠水溶液中修复90 min后的拉伸图片;(c) 刷状聚合物(1-4-EA-50)在不同环境中的修复效率。
原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/mh/d3mh00274h
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