浙江大学罗英武教授团队 ACS Nano:可编程的微相分离在弹性网络中产生图案化微结构
2024-12-09 来源:高分子科技
催化、分离、超材料等许多应用场景需要图案化微结构的聚合物。然而,在聚合物中大面积地集成多形貌和多尺度的图案化微结构存在挑战。例如,使用增材制造难以构建纳米尺度的结构;而使用胶体和嵌段共聚物的自组装难以产生超越微米尺度的结构。相比之下,生物系统早已演化出产生多尺度功能微结构的能力—利用微相分离,这一直是合成材料追求的目标。
图1. 数字化编程的微相分离在弹性网络中产生多形貌和多尺度的图案化微结构
液-液相分离体系,如典型的油-水体系中,界面能驱动相尺寸随时间的粗化,油与水最终会分离成宏观的两层液体会形成宏观的两相。而当相分离发生在弹性网络之中,相尺寸的粗化会导致周围的弹性网络发生变形。界面能驱动相粗化,而弹性能抑制相粗化,最终决定微相分离的尺寸与形貌。
图2. 弹性体网络的设计与光调控的模量
图3. 界面能与弹性能共同控制的微相分离
图4. 弹性能控制的微相分离
图5. 图案化微结构
图6. 信息防伪功能
数字编程微相分离的设计并不需要指定特定的化学结构,这种设计的灵活性为集成具有不同性质的多材料提供了空间,并有望启发其它功能设备的设计。
全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c13111
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