基于聚合诱导自组装的纳米复合Vitrimer材料:实现抗蠕变与可再加工性的协同提升
《Advanced Materials》:Vitrimer Nanocomposites from Polymerization-Induced Self-Assembly
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时间:2025年10月20日
来源:Advanced Materials 26.8
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本研究报道了通过聚合诱导自组装(PISA)技术将核交联纳米粒子嵌入Vitrimer网络的新策略,有效解决了共价自适应网络(CANs)在持续应力下易蠕变的技术难题。该双交联体系在150°C下蠕变率降低90%的同时保持优异的高温再加工性(Ea = 246 kJ mol?1),为设计结构可控的先进智能材料提供了创新范式。
在可持续材料领域,维特瑞默(vitrimer)作为一类共价自适应网络(CANs)材料,虽然具备可回收性和可再加工性的优势,但其动态键交换特性会导致材料在长期应力下产生蠕变现象。最新研究通过聚合诱导自组装(PISA)技术,成功将核交联纳米粒子嵌入维特瑞默网络,构建出具有层次结构的双交联体系。这些球形纳米粒子不仅能有效限制分子链运动,还可作为流变改性剂通过调节核嵌段长度进行精准调控。该材料在150°C高温下蠕变敏感性降低达90%,同时保持优异的高温再加工性能(活化能Ea = 246 kJ mol?1)。这项研究不仅为抗蠕变CANs材料设计了新范式,更展示了如何通过PISA技术实现维特瑞默材料机械强度与可再加工性的协同优化。
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