Ambient Solvent Evaporation‐Triggered Irreversible Covalent Crosslinking for Robust Adhesion in Extreme Conditions

共价键 材料科学 聚合物 纳米技术 化学工程 化学 有机化学 复合材料 工程类
作者
Shanqiu Liu,Zhenxiang Shen,Jingguo Li,Zhiyong Sun,Wei Cui,Yizhen Li,Qiuyue Liu,Enze Yu,Yi Shen,Qing Liu,Taotao Ge,Qiu Meng,Ping Li,Jie Yu,Qiang Lin
出处
期刊:Small [Wiley]
标识
DOI:10.1002/smll.202408968
摘要

Abstract Covalently crosslinked polymers, renowned for their stability and superior performance, play a pivotal role in materials science and technology. Yet, conventional crosslinking, reliant on external agents and energy‐intensive processes, prompts a growing demand for sustainable and energy‐efficient alternatives. Here, it is demonstrated that irreversible covalent crosslinking can be achieved simply through ambient solvent evaporation in a molecularly engineered polydimethylsiloxane system functionalized with dithiolane moieties. This process, validated using reduced density gradient analysis, forms a robust, irreversible covalent polymer network (CTP), fundamentally distinct from conventional dynamic disulfide‐based reversible crosslinking systems or physically bonded polymers typically formed via solvent evaporation. The resultant CTP demonstrates strong adhesion to various substrates, as analyzed quantitatively through Density Functional Theory simulations. Furthermore, the CTP displays excellent waterproofing, high optical transparency, and notable resistance to extreme temperatures and highly corrosive solvents. The superior performance of CTP derives from its robust covalent network, enriched with disulfide and peptide bonds and liquid‐like PDMS segments. Moreover, the CTP's preparation is straightforward, sustainable, and cost‐effective. These advancements position CTP as a promising development in adhesive technology, suitable for a wide range of applications requiring mechanical robustness, chemothermal resilience, and optical clarity, particularly in scenarios sensitive to thermal or radiation exposure.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
3秒前
kk完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
王木木完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
zzzj完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
Come完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
7秒前
yun完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
文献求助完成签到,获得积分10
8秒前
谷飞飞发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
2257778553完成签到,获得积分10
8秒前
comosum完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
Akim应助霸气的金鱼采纳,获得10
9秒前
瘦瘦妖妖发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
wwww发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
12秒前
一沙发布了新的文献求助10
12秒前
桃桃发布了新的文献求助30
12秒前
追寻盼烟发布了新的文献求助10
12秒前
华姝发布了新的文献求助10
12秒前
研友_7LMbwn发布了新的文献求助10
12秒前
LeoChris发布了新的文献求助10
14秒前
yueyan完成签到,获得积分10
14秒前
包容可乐发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
小羊发布了新的文献求助30
16秒前
16秒前
墨白完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
华姝完成签到,获得积分10
18秒前
充电宝应助LeoChris采纳,获得10
20秒前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Assessing and Diagnosing Young Children with Neurodevelopmental Disorders (2nd Edition) 700
Images that translate 500
引进保护装置的分析评价八七年国外进口线路等保护运行情况介绍 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Handbook of Innovations in Political Psychology 400
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3842011
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3384056
关于积分的说明 10532506
捐赠科研通 3104394
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1709629
邀请新用户注册赠送积分活动 823315
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 773909