热塑性弹性体(TPEs)是指在常温下显示橡胶弹性,在高温下能够塑化成型的高分子材料。传统热塑性弹性大多是基于聚烯烃类分子结构的高分子材料,使用后难以降解回收利用,造成严重的环境污染和资源浪费。同时,热塑性弹性体强度和韧性往往是一对矛盾体,很难同时兼顾。
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图3
由于P3HSHP展现出优秀的热性能以及结晶性,作者引入了商业化的ε-己内酯(CL)单体,通过一锅法共聚策略,与SHPL共同制备了一系列梯度共聚物P(CL-grad-SHPL)(图4a)。通过对一锅法聚合反应过程的监测(图4b),并对比嵌段聚合物P(CL)1750-b-(SHPL)750与P(CL1750-grad-SHPL750)的NMR谱图(图4c, f),成功证实了P(CL-grad-SHPL)的梯度结构特性。
图4
P(CL2000-grad-SHPL500)和P(CL1750-grad-SHPL750)具有出色的拉伸强度和可拉伸性,这促使作者进一步评估它们作为超韧热塑性弹性体(TPEs)的弹性性能。在第一个滞后循环中,P(CL2000-grad-SHPL500)表现出明显的变形和应力的下降(图4a,b),这可能是由于晶态软段的断裂或应力诱导的相变所致。由于塑性变形(回弹性≈30%),P(CL2000-grad-PL500)在第一个循环中的滞后损失显著。然而,一旦克服了这种塑性变形,在随后的加载/卸载循环中,P(CL2000-grad-PL500)的滞后损失逐渐减少,回弹性达到72%。反复拉伸至100%应变,P(CL2000-grad-SHPL500)的弹性恢复率保持在约92%(图4d)。梯度序列结构对共聚物的力学性能有重要影响,其弹性性能可能是由共聚物中的硬段(P3HSHP和PCL)和软段(梯度片段)之间的微相分离导致的。
图5
总而言之,本文报道了一种新型α-螺环-环己基丙内酯单体(SHPL)的设计、合成及其在开环聚合和热塑性弹性体制备中的应用。SHPL表现出高反应性和热稳定性,其聚合物P3HSHP能在无副产物的情况下高效解聚回单体。通过一锅法共聚SHPL和ε-己内酯(CL),制备了高性能TPEs,展现出优异的力学性能和弹性恢复能力。该研究为开发新型可持续高性能TPEs设计与合成提供了新思路。
文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c17703
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