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Photopolymerizable Ionogel with Healable Properties Based on Dioxaborolane Vitrimer Chemistry

离子液体 材料科学 离子电导率 离子键合 三羟甲基丙烷 聚合物 电解质 动态力学分析 化学工程 高分子化学 复合材料 化学 有机化学 离子 物理化学 聚氨酯 电极 工程类 催化作用
作者
Fengdi Li,Giao Nguyen,Cédric Vancaeyzeele,Frédéric Vidal,Cédric Plesse
出处
期刊:Gels [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:8 (6): 381-381 被引量:7
标识
DOI:10.3390/gels8060381
摘要

Ionogels are solid polymer gel networks loaded with ionic liquid (IL) percolating throughout each other, giving rise to ionically conducting solid electrolytes. They combine the mechanical properties of polymer networks with the ionic conductivity, non-volatility, and non-flammability of ILs. In the frame of their applications in electrochemical-based flexible electronics, ionogels are usually subjected to repeated deformation, making them susceptible to damage. It appears critical to devise a simple and effective strategy to improve their durability and lifespan by imparting them with healing ability through vitrimer chemistry. In this work, we report the original in situ synthesis of polythioether (PTE)-based vitrimer ionogels using fast photopolymerization through thiol-acrylate Michael addition. PTE-based vitrimer was prepared with a constant amount of the trithiol crosslinker and varied proportions of static dithiol spacers and dynamic chain extender BDB containing dynamic exchangeable boronic ester groups. The dynamic ionogels were prepared using 50 wt% of either 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide or 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, both of which were selected for their high ionic conductivity. They are completely amorphous (Tg below -30 °C), suggesting they can be used at low temperatures. They are stretchable with an elongation at break around 60%, soft with Young's modulus between 0.4 and 0.6 MPa, and they have high ionic conductivities for solid state electrolytes in the order of 10-4 S·cm-1 at room temperature. They display dynamic properties typical of the vitrimer network, such as stress relaxation and healing, retained despite the large quantity of IL. The design concept illustrated in this work further enlarges the library of vitrimer ionogels and could potentially open a new path for the development of more sustainable, flexible electrochemical-based electronics with extended service life through repair or reprocessing.
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