中电联:统筹能源安全与绿色转型 建设以电为核心的新型能源体系

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图五、联统绿色类似玻璃的SPNs的快速自恢复演示及其应用(a)通过在不同载荷力下压缩试样获得的压缩-收缩应力-应变曲线。然而,源安电大多数已报道的系统侧重于制造橡胶状SPNs,源安电利用非共价交联的相对快速的解离动力学(水系统解离速率常数kd10s-1),以实现理想的材料性能,如可拉伸性和自愈合性。

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【成果简介】近日,建设英国剑桥大学OrenA.Scherman(通讯作者)等人报道了一种具有缓慢、建设可调节离解动力学(kd1s-1)的非共价交联剂,其可以实现超分子聚合物网络(SPNs)的高压缩性,从而解决了SPNs可压缩性差的问题。为核研究成果以题为Highlycompressibleglass-likesupramolecularpolymernetworks发布在国际著名期刊 NatureMaterials上。最值得注意的是,心的新型这些网络显示出超快的室温下自恢复性能(120s),这可能有助于设计高性能软材料。

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所制备的类似玻璃的超分子网络具有高达100MPa的抗压强度,体系即使在93%应变下进行12次压缩和松弛循环后也不会断裂。该方法强调了如何通过合理的分子设计来控制SPNs内的交联动力学,中电转型从而产生前所未有的、可调节的块状材料特性。

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联统绿色(e)所有第二个客体的logkd和它们相应的甲苯衍生物的logP图。

与非共价交联聚合物相比,源安电动态网络的解离动力学在SPNs的材料设计和力学性能中起着关键作用。聚力共创,建设启动未来新篇章。

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