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自拉伸材料反复改变形状

经过罗彻斯特大学|2015年2月13日

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虽然大多数材料在加热时略有膨胀,但是有一类新的橡胶状材料,不仅在冷却时自拉伸;加热时它恢复到原始形状,都没有物理操纵。

该研究结果最近发表在该杂志上ACS宏字母。

这种材料就像一种形状记忆聚合物,因为它可以在两种不同的形状之间转换。化学工程副教授Mitchell Anthamatten说:“然而,与其他形状记忆聚合物不同的是,这种材料不需要对每一个循环进行编程——它可以在没有外力的情况下反复改变形状,只需要冷却和加热。”

Anthamatten及其团队建立了最近开发的聚合物的成功,这些聚合物也可以在冷却时伸展。其他聚合物需要具有小的负载或重量,以便引导要采取的形状。没有罗切斯特聚合物并非如此,因为Anthamatten的团队“欺骗思考”是附有的。

为了开展他们的策略,研究人员在材料内引入了永久压力。它们开始与聚合物股线,通过称为交联的粘合,该股线松散地连接,所述交联的交联键形成分子网络。用附着的负载拉伸材料,以使其成为所需的形状。此时,它们加入了更多的交联并冷却聚合物,使结晶沿优选方向发生。

Anthamatten的团队表明,内部结晶力足够强,可以沿一个方向拉伸材料。一旦冷却在约50℃以下,聚合物链段包装成高度有序的微层,称为薄片。这种重组发生在聚合物链网络中,使材料的长度增加超过15%。

“我们内置于网络中的压力取代了负载的地方,使材料能够”记住“在没有负载的情况下稍后冷却时的形状,”Anthamatten说。

传统的形状记忆聚合物需要在每个周期后重新编程,但是由Anthamatten和他的团队开发的材料并非如此。经过多个循环的冷却和加热,他们发现该材料假设其编程形状并返回其初始状态,而没有明显的偏差。

Anthamatten设想将这种材料应用于许多在操作过程中需要可逆形状变化的领域,包括生物技术、人造肌肉和机器人技术。

“下一步是优化聚合物材料的形状和在该过程中释放的能量,”Anthamatten表示。“这将通过调整将各个链子系在一起的交联的类型和密度来完成。”


提交:材料•先进


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