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基于超支化聚酰胺胺構(gòu)建具有非共軛熒光、自愈合和Fe3+離子傳感的混合共價自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)

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基于超支化聚酰胺胺構(gòu)建具有非共軛熒光、自愈合和Fe3+離子傳感的混合共價自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)    |    2023-03-10  |   
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在過去的十多年中,人們發(fā)現(xiàn)了非傳統(tǒng)熒光聚合物(NCFPs),如聚酰胺胺、聚硅氧烷、聚脲、聚醚和聚磷酸鹽,它們在紫外光激發(fā)下可以表現(xiàn)出意想不到的發(fā)光性能。一般來說,NCFP中豐富的富電子雜原子基團(如酰胺、C=O、C=N等)可以形成分子內(nèi)或分子間的懸垂簇,從而觸發(fā)熒光發(fā)射。NCFP中的這些雜原子基團被標記為非常規(guī)發(fā)色團,NCFP的發(fā)光過程屬于非共軛AIE機制。與共軛熒光聚合物不同,NCFPs通常不產(chǎn)生強熒光,因為主要吸收是n-π*激發(fā)而不是π-π*激發(fā)的結(jié)果。交聯(lián)NCFP的熒光發(fā)射受交聯(lián)密度的影響,這為控制NCFP的熒光提供了一種有效的解決方案。特別是,由支化聚合物構(gòu)建的NCFPs不僅具有聚合端基豐富且可用的優(yōu)點,而且具有可調(diào)的化學(xué)結(jié)構(gòu)和熒光,為構(gòu)建本質(zhì)熒光熱固性材料提供了極大的便利。

另一方面,環(huán)氧樹脂因其優(yōu)異的力學(xué)性能和熱性能、耐化學(xué)性、尺寸穩(wěn)定性以及優(yōu)異的加工性能而得到廣泛應(yīng)用。而傳統(tǒng)的環(huán)氧樹脂及其制品由于具有永久的交聯(lián)共價網(wǎng)絡(luò),無法修復(fù)和回收,造成資源浪費和環(huán)境污染。共價自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)(CAN)聚合物或玻璃聚體是一種新型高分子材料,在高溫下通過重新排列拓撲表現(xiàn)出熱塑性延展性和可修復(fù)性,同時在使用溫度下表現(xiàn)出與傳統(tǒng)熱固性樹脂相似的行為。亞胺化學(xué)又稱希夫堿化學(xué),包括亞胺縮合/水解、亞胺交換和亞胺歧化三個不同的過程,是最常用的動態(tài)共價鍵之一。然而,純聚亞胺基CAN材料表現(xiàn)出部分犧牲其化學(xué)和熱穩(wěn)定性由于相對較弱和不穩(wěn)定的可逆共價鍵。同時包含永久共價結(jié)構(gòu)和動態(tài)共價結(jié)構(gòu)的混合網(wǎng)絡(luò),既能實現(xiàn)力學(xué)性能又能實現(xiàn)自愈合性能,能有效適應(yīng)現(xiàn)有熱固性樹脂固化工藝,是實現(xiàn)熱固性樹脂固化的可行策略CAN材料的實際應(yīng)用。

五邑大學(xué)于暉團隊以超支化聚酰胺胺(HPAMAM)和含醛基的生物基香草醛環(huán)氧單體(MB)為原料,采用原位席夫堿反應(yīng)與環(huán)氧開環(huán)聚合相結(jié)合的方法,制備了一種新型熒光聚合物(NCFP)。由于HPAMAM產(chǎn)生的非共軛熒光,所制備的混合共價自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)(HPAMAM/MB)能發(fā)射出強的本征熒光,且熒光強度與交聯(lián)密度呈良好的線性相關(guān)。同時,由于環(huán)氧-席夫堿混合共價自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò),HPAMAM/ MB表現(xiàn)出優(yōu)異的力學(xué)性能和自愈能力,可以通過熒光成像實時監(jiān)測。以HPAMAM/MB-3為代表,抗拉強度高達76.4 MPa,在140℃、1.5 MPa壓力下,4min內(nèi)實現(xiàn)裂紋100%修復(fù)。特別是HPAMAM/MB-3在Fe3+離子作用下也表現(xiàn)出較強的熒光猝滅?;谏鲜霆毺匦阅埽M一步探索了HP/MB在響應(yīng)性金屬涂層中的應(yīng)用潛力,涂層樣品在不同腐蝕階段可以表現(xiàn)出不同程度的熒光猝滅效果。因此,基于NCFP的HPAMAM/MB在熒光傳感器、防偽標簽、自檢測防腐涂料和工程損傷等領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用潛力評估。

圖1. HPAMAM/MB的制備路線及交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)

圖2. 固化HPAMAM/MB網(wǎng)絡(luò)的集群觸發(fā)發(fā)射(CTE)機制示意圖

圖3. 可逆亞胺鍵反應(yīng)固化HP/MB薄膜的自愈機制

文獻來源:Wencan Luo, Hui Yu,** Zhenzhen Liud, Rongxian Ou,Chuigen Guo, Tao liub,* Jinwen Zhang. Journal of materials research and technology. 2022, 19, 1699e1710.

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