Recent Developments in Polyurea Research for Enhanced Impact Penetration Resistance and Blast Mitigation

聚脲 材料科学 抗冲击性 弹性体 聚合物 纳米技术 复合材料 聚氨酯
作者
Yifan Wang,Lailong Ding,Jiayu Lin,Xishun Qiu,Chao Wu,Changhao Liu,Yicheng Tian,Rui Zhang,Weibo Huang,Mingliang Ma
出处
期刊:Polymers [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:16 (3): 440-440 被引量:9
标识
DOI:10.3390/polym16030440
摘要

Polyurea has gained significant attention in recent years as a functional polymer material, specifically regarding blast and impact protection. The molecular structure of polyurea is characterized by the rapid reaction between isocyanate and the terminal amine component, and forms an elastomeric copolymer that enhances substrate protection against blast impact and fragmentation penetration. At the nanoscale, a phase-separated microstructure emerges, with dispersed hard segment microregions within a continuous matrix of soft segments. This unique microstructure contributes to the remarkable mechanical properties of polyurea. To maximize these properties, it is crucial to analyze the molecular structure and explore methods like formulation optimization and the incorporation of reinforcing materials or fibers. Current research efforts in polyurea applications for protective purposes primarily concentrate on construction, infrastructure, military, transportation and industrial products and facilities. Future research directions should encompass deliberate formulation design and modification, systematic exploration of factors influencing protective performance across various applications and the integration of numerical simulations and experiments to reveal the protective mechanisms of polyurea. This paper provides an extensive literature review that specifically examines the utilization of polyurea for blast and impact protection. It encompasses discussions on material optimization, protective mechanisms and its applications in blast and impact protection.
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
宇老师发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
田安平完成签到,获得积分10
1秒前
fffzy完成签到,获得积分10
2秒前
小小发布了新的文献求助10
2秒前
Ryan完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
wahaha完成签到,获得积分10
3秒前
太阳啊完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
方远锋完成签到,获得积分10
4秒前
燕子应助虚心广山采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
6秒前
宇老师完成签到,获得积分10
6秒前
黑椒HJ完成签到,获得积分10
6秒前
典雅白羊完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
sunshine发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
8秒前
wahaha发布了新的文献求助10
8秒前
Walden完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
王肄博发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
香蕉子骞完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
Reborn应助guangyu采纳,获得10
14秒前
maomao完成签到,获得积分10
15秒前
打打应助Stevenlijiajun采纳,获得10
15秒前
15秒前
上官若男应助Stevenlijiajun采纳,获得10
15秒前
在水一方应助Stevenlijiajun采纳,获得10
15秒前
wsy发布了新的文献求助30
15秒前
16秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Density Functional Theory: A Practical Introduction, 2nd Edition 840
J'AI COMBATTU POUR MAO // ANNA WANG 660
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Gay and Lesbian Asia 500
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3755384
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3298445
关于积分的说明 10105664
捐赠科研通 3013093
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1654979
邀请新用户注册赠送积分活动 789331
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 753273