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日本理化学所侯召民教授最新JACS:自修复聚烯烃

高分子科学前沿  · 公众号  · 化学  · 2025-06-18 10:59

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1. 序列结构与自修复机制 (图2-5)

核磁共振(NMR)分析表明,P5由29 mol%的PhSP-alt-E交替序列、43 mol%的PhSP-E-E序列及28 mol%的短乙烯链段(En, n≈4.2)组成, 完全规避了PhSP均聚序列 (图3)。DFT计算揭示了苯基的空间位阻效应和硫-钪螯合作用共同驱动交替共聚(图4)。广角X射线衍射(WAXD)和扫描透射电镜(STEM)证实,P5中乙烯-乙烯(E-E)序列形成尺寸约10 nm的纳米晶区,分散于柔性PhSP-alt-E/PhSP-E-E基质中,构成三维网络结构(图5a,b)。这种 纳米相分离形态赋予材料高弹性 ,而机械损伤后E-E与含PhSP链段的快速重组则实现高效自修复(图5c)。

2. 卓越的环境适应性 (图2)

P5的自修复性能不仅限于空气环境,在纯水、盐水(3.5 wt% NaCl)甚至酸性溶液(1 M HCl)中均能完全恢复,凸显其实际应用潜力(图2d)。

图 2.RSP-E 共聚物的机械性能。







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