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清華大學(xué)張瑩瑩教授課題組《Mater. Horiz.》: 協(xié)同調(diào)控界面和拓?fù)湫再|(zhì)制備超強(qiáng)韌芳綸納纖膜
2023-09-03  來(lái)源:高分子科技

  具有極端力學(xué)性能的材料可以滿足日益增長(zhǎng)的工程需求,有希望將科幻小說(shuō)中的太空電梯、太陽(yáng)帆、戴森球等超級(jí)工程帶入現(xiàn)實(shí)。然而像石墨烯(σ=130 GPa)、碳納米管(σ>100 GPa)等納米材料的優(yōu)異力學(xué)性能僅能維持在納米尺度,而難以長(zhǎng)程有序地向宏觀尺度延續(xù),其原因主要是納米材料間的微觀應(yīng)力傳遞太弱。在人類連續(xù)制備出千米尺度的石墨烯、碳納米管之前,提高微觀應(yīng)力傳遞仍是提高宏觀力學(xué)性能的主要方法。


  近期,清華大學(xué)化學(xué)系張瑩瑩教授團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了界面增強(qiáng)和拓?fù)湓鰪?qiáng)的協(xié)同策略來(lái)提高納米材料間的應(yīng)力傳遞(圖1)。該團(tuán)隊(duì)以芳綸納米纖維、氧化石墨烯、聚乙烯醇三元復(fù)合體系為研究對(duì)象,驗(yàn)證了協(xié)同增強(qiáng)策略的有效性,成功將芳綸納纖膜的強(qiáng)度和韌性分別提高到本征的491.0 %和1094.5 %(圖2)。在界面增強(qiáng)策略方面,芳綸納米纖維(ANFs)和氧化石墨烯(GO)之間的Br?nsted酸堿反應(yīng)使得二者之間產(chǎn)生特異親和性(圖3),結(jié)合廣泛存在的非共價(jià)相互作用以產(chǎn)生強(qiáng)烈的界面作用。量子化學(xué)計(jì)算證明了二者之間的強(qiáng)烈作用,體系能量隨著質(zhì)子從GO向ANFs轉(zhuǎn)移而降低。為了提高界面作用的作用效率,作者引入體積更小的聚乙烯醇(PVA)膠束來(lái)減少結(jié)構(gòu)缺陷以改變復(fù)合材料的拓?fù)湫再|(zhì)。作為對(duì)比,作者引入了與PVA原子組成相同、羥基質(zhì)量比相同的纖維素納米晶制備復(fù)合膜來(lái)控制相似的界面作用,結(jié)果發(fā)現(xiàn)尺寸更大、硬度更高的納米晶引入了更多結(jié)構(gòu)缺陷,二者對(duì)比體現(xiàn)了合理拓?fù)湓鰪?qiáng)的重要性(圖4)。最后,作者研究了復(fù)合膜在抗極端溫度和疲勞方面的優(yōu)異特性(圖5)。



圖1. 芳綸納纖基復(fù)合膜的設(shè)計(jì)、制備與性能。(a) 溶液-凝膠-固體轉(zhuǎn)化過(guò)程。(b) 增強(qiáng)機(jī)理。(c) 復(fù)合膜性能對(duì)比的雷達(dá)圖。



圖2. 復(fù)合膜的超強(qiáng)韌機(jī)械性能。(a, b) 透明的原始芳綸納纖膜和復(fù)合膜(厚度均為~5 μm)。(c) 柔性展示。(d) 拉伸失效后APG薄膜的類貝殼珍珠層狀橫截面SEM圖像。(e) 斷裂的頂視圖SEM圖像,其中納米纖維被拉出并沿拉伸方向?qū)R。(f) 在主裂紋尖端產(chǎn)生的微裂紋。(g) 拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線。(h) 從應(yīng)力-應(yīng)變曲線統(tǒng)計(jì)的抗拉強(qiáng)度和韌性比較。



圖3. 芳綸納纖和氧化石墨烯片之間的界面相互作用。(a) 納纖的AFM圖像。(b) 納纖/氧化石墨烯的AFM圖像顯示了兩種組分的親和力(灰色虛線勾勒出復(fù)合材料和基板的邊界)。(c) 不同混合分散體的Zeta電位。(d) 復(fù)合材料在達(dá)到熱力學(xué)平衡過(guò)程中的分子結(jié)構(gòu)演變。(e) 密度泛函理論計(jì)算的系統(tǒng)能量隨質(zhì)子位置而變化。



圖4. 對(duì)比試驗(yàn)驗(yàn)證拓?fù)湓鰪?qiáng)機(jī)理。(a-c) 引入不同填隙組分對(duì)結(jié)構(gòu)缺陷的影響圖示。(d)–(f) FIB-SEM表征對(duì)應(yīng)(a-c)的截面。(g) 不同填隙材料的力學(xué)對(duì)比。(h, i)不同填隙材料的尺度和形貌對(duì)比。



圖5. 復(fù)合膜的綜合性能。(a) 復(fù)合膜強(qiáng)度和韌性的ashby圖。(b) 復(fù)合膜在100°C下處理不同時(shí)間的力學(xué)性能變化。(c) 在不同溫度下處理8小時(shí)后的力學(xué)性能變化。 (d) 180°折疊10000次后的抗疲勞性(插圖:疲勞試驗(yàn)后折痕的SEM圖像)。


  這項(xiàng)研究以“A Synergistic Interfacial and Topological Strategy for Reinforcing Aramid Nanofiber Film”為題發(fā)表在《Materials Horizons》上(DOI: 10.1039/D3MH00866E)。清華大學(xué)化學(xué)系2021級(jí)直博生金炯克為該論文的第一作者。合作者包括北京大學(xué)的牛佳莉研究員和北京化工大學(xué)的吳揚(yáng)研究員。該研究得到了得到了國(guó)家自然科學(xué)基金、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等經(jīng)費(fèi)支持。


  原文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/mh/d3mh00866e


  張瑩瑩課題組:主要研究面向生命健康監(jiān)測(cè)的納米碳材料、絲蛋白材料及兩者的功能復(fù)合材料,發(fā)展其在柔性電子器件、智能織物和特種纖維領(lǐng)域的應(yīng)用。


  課題組主頁(yè):www.yyzhanggroup.com
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