清华大学庹新林团队 ACS Nano:芳纶涂覆芳纶策略制备强、韧、可折叠的聚合物气凝胶膜
2022-08-26 来源:高分子科技
气凝胶作为一种新兴的轻质隔热材料备受关注,但易碎、强度低、透液性和柔韧性不足等问题极大地限制了进一步的应用。其中,芳族酰胺等高性能聚合物的气凝胶和聚酰亚胺由于基体的高比强度、模量和热稳定性而受到特别关注。
图1. (a) 通过PPD、APBZ与TPC的低温溶液缩聚制备HA共聚物。(b) HA/PANF气凝胶复合膜的制备。比例尺:2cm。HA溶液的浓度和HA/PANF复合膜中HA的比重对复合膜的(c)密度、(d)孔隙率和(e)体积收缩率的影响。
图2. (a1-d1) PANF 气凝胶和 HA/PANF-m-n复合膜的表面SEM图像。(a2-d2) PANF气凝胶和HA/PANF-m-n复合膜的横截面SEM图像。(a,PANF气凝胶膜;b,HA/PANF-3.7-180;c,HA/PANF-10.6-210;d,HA/PANF-18.4-240)。(e) PANF 气凝胶和(f) HA/PANF-18.4-240 在高放大倍率下的表面SEM 图像。(g) PANF气凝胶和HA/PANF气凝胶复合膜的代表性氮吸附-解吸等温线。(h) PANF气凝胶和HA/PANF气凝胶复合薄膜的孔径分布。(i) 水滴渗透到下面的HA/PANF气凝胶复合膜中时接触角变化示意图。(j) PANF气凝胶和HA/PANF-m-n气凝胶复合材料水接触角度的实时演变。
图3. (a) PANF 气凝胶薄膜和 (b) HA/PANF-18.4-240 的折叠、释放过程和剥离结果的照片。比例尺:2 cm。(c) PANF气凝胶和HA/PANF-m-n薄膜的代表性应力-应变曲线。(d) PANF 气凝胶和 HA/PANF-m-n 薄膜的断裂韧性。(e) PANF气凝胶和 (f) HA/PANF-18.4-240薄膜上失效表面的SEM图像。(g) HA/PANF-18.4-240的横截面视图中的失效表面的 SEM 图像。(h) HA/PANF-18.4-240与同类气凝胶的比强度和比模量比较。
图4. (a1) 打印纸、(a2) PANF纸和 (a3) HA/PANF-18.4-240 的隔热性能测试照片。(b1) 打印纸、(b2) PANF 纸和 (b3) HA/PANF-18.4-240 在120 °C油浴中的隔热测试照片。(c) PANF气凝胶膜和HA/PANF-18.4-240在吸水状态下的隔热测试照片。(d) PANF气凝胶膜、PANF纸和HA-PANF-m-n的导热系数。(e) PANF气凝胶和HA-PANF-m-n薄膜的TGA曲线。(f) PANF气凝胶和 HA-PANF-m-n 薄膜在1 Hz 频率下温度扫描的DMA结果。
该工作以“The Aramid-Coating-on-Aramid Strategy toward Strong, Tough, and Foldable Polymer Aerogel Films”为题发表在《ACS Nano》上(doi: 10.1021/acsnano.2c04572)。文章第一作者是清华大学化学工程系博士生杨诗煊。该研究得到了国家自然科学基金等多项资金的资助。
原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c04572
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(责任编辑:xu)
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