Unlocking the Essence of Lignin: High‐Performance Adhesives That Bond via Thiol‐Catechol Connectivities and Debond on Electrochemical Command

材料科学 儿茶酚 胶粘剂 电化学 木质素 硫醇 纳米技术 化学工程 有机化学 物理化学 图层(电子) 化学 电极 工程类
作者
Keven Walter,Dominik P. Hoch,Leon Hertweck,Kannan Balasubramanian,Jonas Geisler,Mathias Röllig,Tilmann J. Neubert,Hans Boerner
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:37 (43): e10463-e10463 被引量:7
标识
DOI:10.1002/adma.202510463
摘要

The next generation of adhesives requires effective debonding capabilities that can be triggered on demand to enable advanced circular repair and recycling strategies. A new class of lignin-inspired, two-component (2K) structural adhesives offers bonding strengths of up to 20 MPa and clean, on-command electrochemical debonding within 5-30 min. The debonding is induced by a distinct electrochemical oxidation of thiol-catechol connectivities (TCCs) within the entire adhesive network, enforcing rapid and clean adhesive failure on the cathodic substrate side. The TCC-functionalities are formed during curing by a thiol-quinone Michael-type polyaddition, reacting polyester-based trithiols with tris-quinones as lignin-inspired minimal building blocks. The structural adhesive can be fine-tuned by adjusting the formulation. The addition of carbon black and ionic liquids facilitates the desired electrochemical transformation of TCC-catechols to TCC-quinones. Applying only 9 V for 5-30 min, leads to clean debonding with 72-86% loss of shear strength. A comprehensive study of curing, bonding, and debonding behavior by rheological, spectroscopic, and electrochemical investigations reveals the debonding mechanism by correlating catechol oxidation to adhesive performance. The electrochemical debonding capability of TCC-structural adhesives is demonstrated in a functional prototype, where on-command detachment of a cover glass from a display device is achieved within 6.5 min.
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
乡非农卡发布了新的文献求助10
刚刚
vavel发布了新的文献求助10
刚刚
小洒不洒发布了新的文献求助10
1秒前
DW应助11采纳,获得10
1秒前
lulu完成签到,获得积分10
1秒前
1号发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
YNN完成签到,获得积分10
2秒前
星辰大海应助Feegood采纳,获得10
3秒前
在改发布了新的文献求助10
3秒前
WinkD应助liu6666666666采纳,获得10
3秒前
比巴布卡龙关注了科研通微信公众号
4秒前
4秒前
4秒前
开朗的爆米花完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
科研通AI2S应助旦堡采纳,获得10
5秒前
5秒前
6秒前
夏初完成签到,获得积分10
6秒前
Kkhau发布了新的文献求助20
6秒前
DAJIAN完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
果果完成签到,获得积分10
7秒前
脑洞疼应助cc采纳,获得10
7秒前
qwp发布了新的文献求助10
7秒前
如意白亦完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
友好妙竹发布了新的文献求助20
8秒前
平常如南完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
领导范儿应助hlmzyq采纳,获得20
10秒前
11秒前
11秒前
霖总发布了新的文献求助10
11秒前
四喜丸子应助郭航采纳,获得10
11秒前
举个栗子8发布了新的文献求助10
11秒前
狂野盼海关注了科研通微信公众号
12秒前
好吃懒做笨蛋研究生完成签到,获得积分10
12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
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1000
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7741306
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9289874
关于积分的说明 20197726
捐赠科研通 7319534
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3306662
关于科研通互助平台的介绍 2458922
邀请新用户注册赠送积分活动 2316995