Constructing mechanically robust, efficient self‐healing, high‐energy, and recyclable energetic composites by hybrid dynamic lock strategy

自愈 复合材料 材料科学 锁(火器) 结构工程 工程类 医学 病理 替代医学
作者
Zhe Sun,Yuhang Cheng,Boyao Wan,Xiaoming Jin,Tianfu Zhang,Zhu Hongyi,Qi Xue,Lei Xiao,Guigao Liu,Wei Jiang,Guangpu Zhang
出处
期刊:SmartMat [Wiley]
卷期号:5 (5) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/smm2.1277
摘要

Abstract It is still a huge challenge to introduce effective crack‐healing ability into energetic composites with a high oxidizer content. In this article, a poly(urea‐urethane) energetic elastomer was prepared by the polycondensation reaction of glycidyl azido polymer (GAP), isophorone diisocyanate (IPDI), and 2‐aminophenyl disulfide (2‐APD). In the poly(urea‐urethane) elastomer structure, the hybrid dynamic lock, including multilevel H‐bonds and disulfide bonds, not only provides abundant dynamic interactions and promotes chain diffusion, but also enhances physical crosslinking density. Such a unique design fabricated the energetic elastomer with robust tensile strength (0.72 MPa), high stretchability (1631%), and outstanding toughness (8.95 MJ/m 3 ) in the field of energetic polymers. Meanwhile, this energetic elastomer exhibited high self‐healing efficiency (98.4% at 60 °C) and heat release ( Q = 1750.46 J/g). Experimental and theoretical results adequately explain the self‐healing mechanism, particularly the role of azido units. The high‐solid content (80 wt%) energetic composites based on the energetic elastomer presented outstanding micro‐defect self‐healing (97.8%) and recycling without loss of mechanical performance. The development of smart energetic composites with excellent self‐healing and recyclable ability provides a meaningful way for a wide range of applications in the field of energetic materials.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
wzc发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
lyh发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
桐桐应助杨晰采纳,获得10
1秒前
微笑的念烟完成签到,获得积分20
1秒前
3秒前
3秒前
李李李娟发布了新的文献求助10
3秒前
王水苗完成签到,获得积分10
4秒前
追寻鞋垫发布了新的文献求助30
5秒前
高兴的易形完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
西瓜汁完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
Flanker发布了新的文献求助10
9秒前
李鱼丸完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
乐乐应助乐观的菜汪采纳,获得10
9秒前
libmelo完成签到,获得积分10
9秒前
李爱国应助呜啊采纳,获得10
10秒前
木林山水发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
11秒前
NexusExplorer应助韩XR采纳,获得10
12秒前
求助人员发布了新的文献求助10
12秒前
谨慎的夏发布了新的文献求助10
13秒前
王水苗发布了新的文献求助10
13秒前
SciGPT应助dxp采纳,获得10
13秒前
大模型应助灵巧灵萱采纳,获得10
13秒前
秦罗敷完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
15秒前
CodeCraft应助求助人员采纳,获得10
15秒前
15秒前
麦粑块完成签到,获得积分10
16秒前
小蘑菇应助李李李娟采纳,获得10
16秒前
zcw完成签到 ,获得积分10
18秒前
Renge2023发布了新的文献求助10
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1621
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
Brittle fracture in welded ships 1000
King Tyrant 600
A Guide to Genetic Counseling, 3rd Edition 500
Laryngeal Mask Anesthesia: Principles and Practice. 2nd ed 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5566683
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4651370
关于积分的说明 14696179
捐赠科研通 4593378
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2520171
邀请新用户注册赠送积分活动 1492399
关于科研通互助平台的介绍 1463528