亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Molecular Engineering of Fracture Energy Dissipating Sacrificial Bonds Into Cellulose Nanocrystal Nanocomposites

纳米复合材料 材料科学 纳米晶 聚合物 韧性 超分子化学 复合材料 断裂韧性 纳米棒 纤维素 纳米材料 氢键 聚合物纳米复合材料 高分子科学 纳米技术 分子 化学工程 化学 有机化学 工程类
作者
Jason R. McKee,Johannes Huokuna,Lahja Martikainen,Mikko Karesoja,Antti Nykänen,Eero Kontturi,Heikki Tenhu,Janne Ruokolainen,Olli Ikkala
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:53 (20): 5049-5053 被引量:75
标识
DOI:10.1002/anie.201401072
摘要

Abstract Even though nanocomposites have provided a plethora of routes to increase stiffness and strength, achieving increased toughness with suppressed catastrophic crack growth has remained more challenging. Inspired by the concepts of mechanically excellent natural nanomaterials, one‐component nanocomposites were fabricated involving reinforcing colloidal nanorod cores with polymeric grafts containing supramolecular binding units. The concept is based on mechanically strong native cellulose nanocrystals (CNC) grafted with glassy polymethacrylate polymers, with side chains that contain 2‐ureido‐4[1 H ]‐pyrimidone (UPy) pendant groups. The interdigitation of the grafts and the ensuing UPy hydrogen bonds bind the nanocomposite network together. Under stress, UPy groups act as sacrificial bonds: simultaneously providing adhesion between the CNCs while allowing them to first orient and then gradually slide past each other, thus dissipating fracture energy. We propose that this architecture involving supramolecular binding units within side chains of polymer grafts attached to colloidal reinforcements opens generic approaches for tough nanocomposites.
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
芳华如梦完成签到 ,获得积分10
3秒前
自觉冰巧完成签到 ,获得积分10
21秒前
28秒前
CAOHOU应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
CAOHOU应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
31秒前
32秒前
快乐滑板发布了新的文献求助10
35秒前
49秒前
唐诗阅完成签到,获得积分10
53秒前
CodeCraft应助holly采纳,获得10
1分钟前
亭2007完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
w_tiger完成签到 ,获得积分10
1分钟前
萌称木李完成签到,获得积分10
1分钟前
梦_筱彩完成签到 ,获得积分10
1分钟前
萌称木李发布了新的文献求助10
1分钟前
初七完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
早睡早起完成签到,获得积分10
1分钟前
111发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
NexusExplorer应助xxxllllll采纳,获得10
1分钟前
phobeeee完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
早睡早起发布了新的文献求助60
1分钟前
1分钟前
龙叶静发布了新的文献求助10
1分钟前
CHSLN完成签到 ,获得积分10
1分钟前
jyy完成签到,获得积分10
1分钟前
huang完成签到 ,获得积分10
2分钟前
嘚嘚完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
CAOHOU应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Dravia应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
CAOHOU应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
小太阳完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
【重要!!请各位用户详细阅读此贴】科研通的精品贴汇总(请勿应助) 10000
Semantics for Latin: An Introduction 1099
醤油醸造の最新の技術と研究 1000
Plutonium Handbook 1000
Three plays : drama 1000
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 640
北师大毕业论文 基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 530
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 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4111581
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3649934
关于积分的说明 11559683
捐赠科研通 3354961
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1843150
邀请新用户注册赠送积分活动 909251
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 826107