Construction of Slide‐Ring Polymers Based on Pillar[5]Arene/Alkyl Chain Host−Guest Interactions

支柱 烷基 戒指(化学) 材料科学 聚合物 共价键 化学 纳米技术 高分子化学 复合材料 有机化学 工程类 结构工程
作者
Liya Chen,Yang Liu,Wei You,Jiao Wang,Zejian He,Honggang Mei,Xue Yang,Wei Yu,Guangfeng Li,Feihe Huang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:64 (5): e202417713-e202417713 被引量:19
标识
DOI:10.1002/anie.202417713
摘要

Abstract Slide‐ring polymers exhibit distinctive mechanical properties, making them highly promising for applications in emerging fields such as energy storage devices and smart sensing. However, existing slide‐ring polymer systems primarily rely on hydrophilic‐hydrophobic interactions to achieve ring‐axle interlocking in aqueous phases. This reliance limits the construction of slide‐ring networks mainly to water‐soluble polymers, excluding a diverse range of lipophilic polymers. Therefore, it is crucial to introduce efficient construction strategies that facilitate interpenetration in organic solvents, enabling the development of diverse slide‐ring polymers and expanding their range and applications. Herein, by utilizing the pillar[5]arene/alkyl chain host−guest interactions, we successfully facilitated the interpenetration of a pillar[5]arene and poly(caprolactone), enabling the efficient construction of two slide‐ring polymer networks in organic solvents. One of these two slide‐ring polymers demonstrates a unique network deformation mechanism along with outstanding mechanical properties compared with the control covalently cross‐linked polymer network, including maximum stress (4.43 vs 1.98 MPa), maximum strain (1285 vs 330 %), and toughness (35.4 vs 3.92 MJ/m 3 ). More importantly, this strategy of making slide‐ring polymers is highly versatile, given the wide range of macrocyclic arenes and alkyl chain‐containing polymers it can accommodate.
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
无风之旅完成签到,获得积分10
刚刚
Ava应助suer采纳,获得10
1秒前
Blue完成签到 ,获得积分10
1秒前
HH完成签到,获得积分10
1秒前
wanci应助neversay4ever采纳,获得10
2秒前
颜靖仇完成签到,获得积分10
2秒前
lingyu完成签到,获得积分10
2秒前
orixero应助段誉采纳,获得30
2秒前
ying完成签到,获得积分0
3秒前
江月渡完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
活泼一凤发布了新的文献求助30
4秒前
leijh123完成签到,获得积分10
5秒前
亦亦完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
亾丄发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
nian发布了新的文献求助10
7秒前
赘婿应助Sun采纳,获得10
7秒前
李健应助Pendulium采纳,获得10
7秒前
WRC完成签到,获得积分10
7秒前
时刻保持质疑完成签到,获得积分10
8秒前
小二郎应助tigger采纳,获得10
8秒前
隐形的皮皮虾完成签到,获得积分10
8秒前
传奇3应助sdt0529采纳,获得10
8秒前
橙C发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
嗯哼完成签到,获得积分10
9秒前
Ximing完成签到,获得积分10
10秒前
perovskite完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
吉吉国王完成签到,获得积分10
12秒前
坚定尔蓝完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
臣静的猫完成签到,获得积分10
13秒前
小6s发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
13秒前
13秒前
14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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
近红外光谱定性分析原理、技术及应用 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6531080
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8323759
关于积分的说明 17821301
捐赠科研通 5632585
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2932583
邀请新用户注册赠送积分活动 1909249
关于科研通互助平台的介绍 1768501