Недавние достижения в экологически безопасных полимерных сетях с двойным перекрестным сшиванием

Recent Advances in Environmentally Friendly Dual‐crosslinking Polymer Networks
Juan Peng, Zhiqun Lin, Han Chen, Yijiang Liu, Dong Ha Kim, Vladimir V. Tsukruk, Yujing Ren, Minju Kim, Mingyue Zhang, Woosung Choi, Jin-Young Choi, Xuerui Zang
2024-04-08

применения в электронике и биотехнологиикоординационные связиразлагающиеся сшитые полимерные сетидисульфидные связидинамические ковалентные связиэкологически безопасные полимерные сети с двойным перекрестным сшиваниемэфирные (эстерные) связиводородные связииминные связимеханические и термические свойстваперерабатываемые полимерысамозаживляющиеся полимерные сети
Экологически безопасные сшитые полимерные сети содержат деградируемые ковалентные или нековалентные связи, многие из которых обладают динамическими свойствами. Эти характеристики обеспечивают удобное разрушение, простую переработку и самозаживление. Однако присущая нестабильность таких перекрестных связей часто ослабляет механические свойства полимерных сетей, ограничивая их практическое применение. В этом контексте экологически безопасные полимерные сети с двойным перекрестным сшиванием (обозначаемые EF‑DCPNs) появились как перспективная альтернатива для решения этой проблемы. Эти материалы эффективно сочетают требование высоких механических свойств с возможностью разрушения, вторичной переработки и/или самовосстановления. Несмотря на многообещающий потенциал, исследования EF‑DCPNs находятся на ранней стадии, и сохраняются несколько пробелов и ограничений. В настоящем обзоре дается всесторонний обзор синтеза, свойств и применений последних достижений в области EF‑DCPNs. Во‑первых, представлены синтетические пути получения разнообразных EF‑DCPNs, обладающих двумя различными типами динамических связей (например, иминной, дисульфидной, сложэфирной, водородной, координационной и другими связями). Далее обсуждаются сложные зависимые от структуры и динамической природы механические, термические и электрические свойства EF‑DCPNs, после чего приводятся примеры их применения в электронике и биотехнологии. Наконец, намечены направления будущих исследований в этой быстро развивающейся области.
1
Динамическая природа и нестабильность одиночных сшивок часто ухудшают механические свойства, ограничивая практическое применение.
2
EF‑DCPNs строятся с использованием пар различных динамических связей (например, имины, дисульфиды, эфиры, водородные связи, координационные связи) с помощью разнообразных синтетических путей.
3
EF‑DCPNs нашли применение в электронике и биотехнологии, что подчеркивает их практический потенциал.
4
Экологически безопасные сшитые полимерные сети используют разлагаемые ковалентные или нековалентные динамические связи, обеспечивая деградацию, переработку и самозалечивание.
5
Экологически безопасные двойные сшитые полимерные сети (EF‑DCPNs) обеспечивают баланс между высокими механическими свойствами и способностью к деградации, переработке и/или самозалечиванию.
6
Механические, термические и электрические свойства EF‑DCPNs зависят от сложных соотношений структура–свойство и динамической природы двух типов связей.
7
Исследования EF‑DCPNs находятся в начальной стадии, выявлены пробелы и ограничения, и обозначены направления для будущих исследований.

Экологически безопасные полимерные сети с двойным перекрёстным сшиванием (EF-DCPNs)

Синтез, зависящие от структуры и природы динамических связей механические, термические и электрические свойства, а также приложения в электронике и биотехнологии EF-DCPNs, обеспечивающие деградацию, переработку и самозалечивание

Publication Details
Publication Date
2024-04-08
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
27
Access Type
Author Information
Authors
Juan Peng
Zhiqun Lin
Han Chen
Yijiang Liu
Dong Ha Kim
Vladimir V. Tsukruk
Yujing Ren
Minju Kim
Mingyue Zhang
Woosung Choi
Jin-Young Choi
Xuerui Zang
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%