Advanced Materials | 通过离子偶联策略实现更优越的抗冲击复合水凝胶
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详细介绍

抗冲击能力源于强承载网络与动态界面相互作用的耦合,从而实现有效的应力转移和能量散逸。尽管水凝胶是抗冲击软材料的有前景候选材料,但在水凝胶中同时强化网络和界面仍具挑战,这限制了其在高应变率载荷下的表现。为克服这一限制,我们开发了一种复合水凝胶,由聚(乙烯醇)(PVA)基体与壳醛酸钠纳米纤维(CSNFs)强化组成,使用柠檬酸钠作为多功能离子偶联,(i)通过霍夫迈斯特效应强化 PVA 基体,(ii)通过溶解和静电交联强化 CSNF 网络,(iii)改善其纤维-基质界面, 通过集成复合网络和分层微观结构实现高效的应力传递和能量散逸。复合水凝胶相较于高性能固体聚合物具有更优越的抗冲击能力,冲击强度为 426.7 兆帕,抗体强度为 106.4 兆焦耳, 3 且在 7000 秒 1 内具有优异的抗拉性能(抗拉强度:54.2 兆帕;断裂应变:590%)。通过分子级实验和模拟分析,本研究确立了离子耦合作为一种简单且有效的策略,用于实现具有极高抗冲击性的复合水凝胶,拓展了软材料在冲击保护、阻尼和能量吸收方面的潜力。

该研究以题为“Superior Impact-Resistant Composite Hydrogels Through an Ionic Coupling Strategy”发表在Advanced Materials上。

抗冲击复合水凝胶制备策略的示意图。a) 超声诱导的壳聚糖-海藻酸钠纳米纤维(CSNFs)组装。b) 使用柠檬酸钠的离子耦合策略协同增强CSNF-PVA复合水凝胶。c, d) 抗冲击水凝胶的层级复合结构,包括由溶剂蒸发形成的分层微观结构、协同增强的纤维与基体网络、增强的纤维-基体界面以及分子水平相互作用。卓越的抗冲击性能和阻尼能力。a) 分离霍普金森压杆(SHPB)装置的示意图。b) CPS 水凝胶在不同应变率下的冲击应力–应变曲线。c) 与文献中报道的聚合物材料[18, 21–33]的冲击强度和韧性比较。d) 坠落钢球冲击实验显示 1 mm 厚的 CPS 水凝胶可保护玻璃板。e) PVA、CP 和 CPS 水凝胶的落球冲击实验力–时间曲线(下落高度:63.5 cm),并对峰值力、峰值力降低和冲量进行定量比较。f) 在 0.1 至 100 Hz 频率范围内的储能模量(G′)和损耗模量(G″),以及 g) PVA、CP 和 CPS 水凝胶的损耗因子。被从 0.5 m 高处落下的钢球击中时发生破碎(图 2d)。

总结

新加坡国立大学Zhai Wei团队最近在《Advanced Materials》发了一篇工作,核心就一件事:怎么让水凝胶变得特别能扛冲击。水凝胶大家都知道,软、含水量高,平时做做柔性电子、生物材料还行,但真要拿来防冲击,基本不太行。这团队想了个办法,用柠檬酸钠当“离子偶联剂”,把PVA基体和壳聚糖-海藻酸钠纳米纤维串在一起。柠檬酸钠干了三件事:通过霍夫迈斯特效应让PVA结晶更强,同时让纤维网络脱水、静电交联,最后还把纤维和基体之间的界面粘得更牢。

结果很夸张:在7000 s⁻¹的高应变率下,抗冲击强度426.7 MPa,韧性106.4 MJ/m³,比很多工程塑料还猛。而且它不是只硬不韧,拉伸强度54.2 MPa,断裂应变590%,又强又能拉。更关键的是,分子动力学模拟显示,界面处有明显的“stick-slip”行为,能把冲击能量一层层耗散掉。简单说,一个柠檬酸钠,同时把纤维、基体、界面全强化了。做防护、减震、抗冲击材料的同行,这篇值得细看。

参考文献:

DOI: 10.1002/adma.73010




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