Reprocessible Triketoenamine‐Based Vitrimers with Closed‐Loop Recyclability

共价键 单体 材料科学 聚合物 分子内力 氢键 化学 复合材料 分子 有机化学
作者
Z. G. Hu,Fan Hu,Lifeng Deng,Yumin Yang,Qiujian Xie,Zhu Gao,Chunyue Pan,Yinghua Jin,Juntao Tang,Guipeng Yu,Wei Zhang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:62 (34) 被引量:22
标识
DOI:10.1002/anie.202306039
摘要

Development of thermosets that can be repeatedly recycled via both chemical route (closed-loop) and thermo-mechanical process is attractive and remains an imperative task. In this work, we reported a triketoenamine based dynamic covalent network derived from 2,4,6-triformylphloroglucinol and secondary amines. The resulting triketoenamine based network does not have intramolecular hydrogen bonds, thus reducing its π-electron delocalization, lowering the stability of the tautomer structure, and enabling its dynamic feature. By virtue of the highly reversible bond exchange, this novel dynamic covalent bond enables the easy construction of highly crosslinked and chemically reprocessable networks from commercially available monomers. The as-made polymer monoliths exhibit high mechanical properties (tensile strength of 79.4 MPa and Young's modulus of 571.4 MPa) and can undergo a monomer-network-monomer (yields up to 90 %) recycling mediated by an aqueous solution, with the new-generation polymer capable of restoring the material strength to its original state. In addition, owing to its dynamic nature, a catalyst-free and low-temperature reprogrammable covalent adaptable network (vitrimer) was achieved. The design concept reported herein can be applied to the development of other novel vitrimers with high repressibility and recyclability, and sheds light on future design of sustainable polymers with minimal environmental impact.
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
jonghuang完成签到,获得积分10
1秒前
中九完成签到 ,获得积分10
1秒前
封腾完成签到,获得积分10
2秒前
4秒前
清秀的天德完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
初青酱发布了新的文献求助10
11秒前
深情安青应助救救scori采纳,获得10
15秒前
16秒前
STAR完成签到 ,获得积分10
22秒前
淘气科研完成签到 ,获得积分10
27秒前
28秒前
慧慧完成签到,获得积分10
32秒前
理想三寻完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
ED应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
ldjekfj应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得30
34秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
所所应助6633采纳,获得10
35秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得50
35秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
35秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
36秒前
Orange应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
36秒前
36秒前
小小莫完成签到,获得积分10
39秒前
39秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
基于CZT探测器的128通道能量时间前端读出ASIC设计 300
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 3777333
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322665
关于积分的说明 10210996
捐赠科研通 3037991
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667041
邀请新用户注册赠送积分活动 797933
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758081