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        2. 聚合物材料強度和韌性雙提升 讓新一代高端熱固性樹脂成為現實

          2022-11-23 17:41 譚舒予 3945 點擊

          論文題目:Force-Reversible and Energetic Indole-Mg-Indole Cation-π Interaction for Designing Toughened and Multifunctional High-Performance Thermosets

          論文作者:楊莉  李憶程  杜孟奇  朱芳華  常冠軍

          獲獎等次:第三屆川渝科技學術大會優(yōu)秀論文一等獎

           

          在高端制造輕量化領域,高性能聚合物是不可或缺的關鍵材料,然而高端環(huán)氧樹脂制備卻是公認的“卡脖子”技術。傳統(tǒng)環(huán)氧材料一般具有較高力學強度,但同時存在易老化、脆性大、抗開裂性能差等問題。

          如何平衡聚合物材料強度和韌性之間的矛盾?西南科技大學常冠軍教授團隊的研究成果“Force-Reversible and Energetic Indole-Mg-Indole Cation-π Interaction for Designing Toughened and Multifunctional High-Performance Thermosets”(《力致可逆高能陽離子-π作用構筑高強韌、多功能熱固性樹脂》)給出了獨具創(chuàng)新性的答案。該項研究成果發(fā)表在國際學術期刊Advanced Functional Materials上,也獲得了第三屆川渝科技學術大會優(yōu)秀論文一等獎。

          常冠軍(中)指導學生    

          長期探索

          構建交聯方法新理念

          “團隊從很早前就一直專注于攻克‘聚合物材料強度和韌性之間的矛盾’這一關鍵科學難題。”團隊負責人、西南科技大學教授常冠軍表示,團隊早期研究是在聚合物體系中引入氫鍵、配位等非共價交聯作用,但是該方法僅適用于柔性的彈性體和凝膠體系,“剛性聚合物材料在受到拉伸過程中,非共價鍵斷裂后重構變得很困難。”

          經過大量探討與實驗,團隊開拓性地設計了一種力致可逆高能陽離子-π交聯方法,為構筑新一代熱固性樹脂提供了全新的設計方法和理念。

          那么,這種交聯方法“新”在哪里?“在該交聯模式下,當材料受到外力變形時,不僅可以保證聚合物網絡的完整性,而且還可以做到最大程度的能量耗散。”常冠軍介紹,力致可逆高能陽離子-π交聯方法的介入,從宏觀上表現為聚合物材料強度和韌性同時提高,規(guī)避了剛性骨架聚合物強度和韌性之間的矛盾。

          不僅如此,常冠軍表示,研究還實現了聚合物的可回收再生,解決了當下聚合物難以降解造成的環(huán)境污染,為我國的“雙碳計劃”做出貢獻。

          反復試驗

          用辛勤付出煉就新成果

          天道酬勤。談及研究過程,論文第一作者、西南科技大學副教授楊莉感觸頗深。

          最初為了找到成膜的最佳工藝條件,團隊在篩選最佳離子種類、離子配比時,進行了大量的試驗,但薄膜的力學強度都不如人意。于是團隊成員通宵達旦做研究,用理論計算驗證產生陽離子-π作用的最佳離子半徑,直到成功篩出鎂離子。

          在研究后期,驗證聚合物交聯網絡的斷鍵試驗也令她印象深刻,團隊成員反復探索薄膜拉伸斷裂行為,不斷進行實驗及薄膜力學性能測試,每周七天基本無休,實驗室直到凌晨都燈火通明。“研究的完成離不開團隊成員的共同努力,是從大家的汗水中收獲的豐碩果實。”楊莉感慨道。

          優(yōu)勢突出

          應用前景廣闊

          作為一種高端新型材料,大家最關心的還是應用前景,因為它代表著這種材料所能創(chuàng)造的經濟和社會價值。

          近年來,熱固性樹脂材料被廣泛應用于電力系統(tǒng)、航天航空、能源、電子等領域,但是在使用過程中,由于熱、機械、化學腐蝕等因素的影響,不可避免地會產生局部損傷和微裂紋。

          而在力致可逆高能陽離子-π交聯方法作用下構筑的高端環(huán)氧樹脂,集高強韌、可回收、自修復、自預警、自粘接等多種功能于一體,有望在不同背景下實現材料的智能應用。“不僅能提升聚合物的使用壽命,還降低了材料的使用成本。”常冠軍表示,該材料應用前景廣闊。如艦船用防腐涂料,其在海洋鹽霧環(huán)境下會表現出優(yōu)異的力學性能。“當聚合物涂層受到破壞時,材料自身熒光的明顯改變可實現破壞缺陷的可視化自預警。”更為神奇的是,材料還可通過海水中鎂離子的鹽溶液實現聚合物涂層的實時自修復。

          此外,該團隊研發(fā)的高端環(huán)氧樹脂材料質量輕,強度卻與鋼鐵材料相當,可實現汽車領域部分器件“以塑代鋼”,進一步推動輕量化進程。

          攻堅克難

          用科技創(chuàng)新服務國家和人民

          常冠軍透露,圍繞該項研究成果,團隊近期成功構筑了一類力致可逆三唑啉二酮-吲哚的共價交聯高強韌聚合物,并在頂級期刊Natural Communications發(fā)表了論文。“基于以上成果,目前團隊正在探索構建一種抗沖擊塑料,該塑料在受到沖擊時,可短暫變?yōu)橄鹉z態(tài),保護材料免于被破壞,而在沖擊結束后,又可恢復為塑料狀態(tài)。”常冠軍介紹,團隊將以此為基礎,進一步開發(fā)新型高強韌、長壽命熱固性高性能聚合物樹脂。

          而對“力致可逆高能陽離子-π作用構筑高強韌、多功能熱固性樹脂”獲得第三屆川渝科技學術大會優(yōu)秀論文一等獎,常冠軍表示十分榮幸,也期望與更多同行在該領域進一步切磋交流。

          “我將帶領‘動態(tài)鍵驅動功能高分子材料’團隊繼續(xù)開展動態(tài)鍵驅動高分子聚合物的研究,瞄準科技前沿,不斷攻克難題,為我國高端制造貢獻力量。”常冠軍說。

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