Dual Cross‐linked Vinyl Vitrimer with Efficient Self‐Catalysis Achieving Triple‐Shape‐Memory Properties

材料科学 单体 共聚物 催化作用 制作 热固性聚合物 双酚A 形状记忆合金 固化(化学) 酯交换 试剂 高分子化学 纳米技术 化学 形状记忆聚合物 聚合物 复合材料 环氧树脂 有机化学 医学 替代医学 病理
作者
Xiling Niu,Fenfen Wang,Xing Kui,Rongchun Zhang,Xiaoliang Wang,Xiaohui Li,Tiehong Chen,Pingchuan Sun,An‐Chang Shi
出处
期刊:Macromolecular Rapid Communications [Wiley]
卷期号:40 (19): e1900313-e1900313 被引量:59
标识
DOI:10.1002/marc.201900313
摘要

As an emerging class of dynamic cross-linked network, vitrimers have attracted much attention due to the combination of mechanical advantages of thermosets and recyclability of thermoplastics at an elevated temperature. In particular, most vitrimers with multi-shape memory properties usually involve more than one thermal transition or molecular switch, which might pose a challenge for facile sample fabrication and potentially limits their applications. In pursuit of a more universal and simple route, utilizing commercially available and inexpensive reagents to prepare shape-memory vitrimers with dual cross-linked network from vinyl monomer-derived prepolymers is reported here. Copolymerization of desired vinyl monomers gives prepolymers containing carboxyl and zinc carboxylate groups, which are later converted into vitrimers in a single step by post-curing with diglycidylether of bisphenol A. The Zn2+ ions can not only act as physical crosslinking points through ionic coordination interactions, thus providing the triple-shape-memory properties, but also play the role of catalyst to activate transesterification in the dynamic covalent network. This new self-catalyzed vitrimer has excellent transesterification efficiency, triple-shape-memory properties, and can be sufficiently healed and reprocessed at an elevated temperature. The proposed molecular design of self-catalyzed materials opens a new avenue toward commercially relevant fabrication of high-performance vitrimers with multiple shape-memory properties.
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
bosco完成签到,获得积分10
1秒前
Akatin完成签到,获得积分10
2秒前
bclddmy完成签到,获得积分10
2秒前
aurevoir完成签到,获得积分10
2秒前
潇洒台灯完成签到,获得积分10
2秒前
达达完成签到,获得积分10
3秒前
我爱科研完成签到 ,获得积分10
4秒前
ssxy完成签到,获得积分10
6秒前
谨慎的凝丝完成签到,获得积分10
7秒前
羊笨笨完成签到 ,获得积分10
7秒前
Cynthia完成签到 ,获得积分10
7秒前
科研go完成签到,获得积分10
8秒前
佳言2009完成签到 ,获得积分10
10秒前
LLL完成签到 ,获得积分10
11秒前
甜甜圈完成签到 ,获得积分10
11秒前
muzi完成签到,获得积分10
11秒前
阿符家的骡完成签到,获得积分10
13秒前
zuo完成签到,获得积分10
14秒前
晚弦渡完成签到 ,获得积分10
14秒前
禄禄完成签到 ,获得积分10
19秒前
无限翅膀完成签到,获得积分10
19秒前
c1302128340完成签到,获得积分10
19秒前
无私迎海完成签到,获得积分10
20秒前
薤白完成签到 ,获得积分10
20秒前
李子园完成签到 ,获得积分10
21秒前
炙热的亦丝完成签到,获得积分10
21秒前
李是谁啊完成签到 ,获得积分10
21秒前
陨落的繁星完成签到,获得积分10
22秒前
郑浩完成签到,获得积分10
23秒前
123456qi完成签到,获得积分10
26秒前
Liang完成签到,获得积分10
27秒前
zuijiasunyou完成签到,获得积分10
27秒前
28秒前
WHr完成签到,获得积分10
29秒前
彪壮的含双完成签到,获得积分10
30秒前
凉拌冰阔落完成签到 ,获得积分10
30秒前
lemon完成签到,获得积分10
31秒前
lindollar完成签到,获得积分10
31秒前
Doner完成签到,获得积分10
31秒前
科研摆渡人完成签到,获得积分10
32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
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1500
Cowries - A Guide to the Gastropod Family Cypraeidae 1200
Quality by Design - An Indispensable Approach to Accelerate Biopharmaceutical Product Development 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Research Methods for Applied Linguistics 500
A Social and Cultural History of the Hellenistic World 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 6394811
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8209899
关于积分的说明 17384159
捐赠科研通 5448132
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2880080
邀请新用户注册赠送积分活动 1856586
关于科研通互助平台的介绍 1699279