Rubber-glass nanocomposites fabricated using mixed emulsions

天然橡胶 乳状液 弹性体 聚合物 韧性 纳米颗粒 复合材料 材料科学 纳米复合材料 动态力学分析 硅烷 乳液聚合 化学工程 共聚物 纳米技术 工程类
作者
Zheqi Chen,Guogao Zhang,Yingwu Luo,Zhigang Suo
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:121 (16): e2322684121-e2322684121 被引量:22
标识
DOI:10.1073/pnas.2322684121
摘要

Many composites consist of matrices of elastomers and nanoparticles of stiff materials. Such composites often have superior properties and are widely used. Embedding elastomers with nanoparticles commonly necessitates intense shear, using machines like extruders and roll millers, which cut polymer chains and degrade properties. Here, we prepare a rubber-glass nanocomposite by using two aqueous emulsions. Each emulsion is separately prepared with a single species of polymer chains. Each polymer chain is copolymerized with a small amount of silane coupling agent. Upon mixing the two emulsions, as water evaporates, the glassy particles retain the shape, and the rubbery particles change shape to form a continuous matrix. Subsequently, the silane coupling agent condensates, which cross-links the rubbery chains and interlinks the rubbery chains to the glassy particles. The cross-links and interlinks stabilize the nanostructure and lead to superior properties. The nanocomposite simultaneously achieves high modulus (~30 MPa), high toughness (~100 kJ m −2 ), and high fatigue threshold (~1,000 J m −2 ). The method of mixed emulsion is environmentally friendly and compatible with various open-air manufacturing processes, such as coat, cast, spray, print, and brush. Additionally, the silane coupling agent can interlink the nanocomposite to other materials. The method of mixed emulsion can be used to fabricate objects of complex shapes, fine features, and prescribed spatial variations of compositions.
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
Jack发布了新的文献求助10
刚刚
落羽完成签到,获得积分10
刚刚
星辰大海应助张富贵采纳,获得10
1秒前
望向天空的鱼完成签到 ,获得积分10
1秒前
3秒前
GPTea完成签到,获得积分0
4秒前
我爱科研发布了新的文献求助30
4秒前
年年发布了新的文献求助10
4秒前
cml发布了新的文献求助10
5秒前
英姑应助yundanli采纳,获得10
5秒前
田様应助愉快书琴采纳,获得10
5秒前
桐桐应助Jack采纳,获得10
5秒前
热情礼貌一问三不知完成签到 ,获得积分10
7秒前
好的呢完成签到,获得积分10
8秒前
xz发布了新的文献求助10
9秒前
廖思巧发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
无花果应助Condor采纳,获得10
10秒前
科研通AI6.1应助Bo采纳,获得10
11秒前
12秒前
14秒前
14秒前
852应助pamela采纳,获得10
15秒前
我爱科研完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
Ssr发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
17秒前
17秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
cml完成签到,获得积分20
18秒前
gggghhhh完成签到 ,获得积分10
18秒前
机灵水卉发布了新的文献求助10
18秒前
zifeimo发布了新的文献求助10
18秒前
Redemption发布了新的文献求助10
19秒前
Ava应助仁爱行云采纳,获得10
19秒前
19秒前
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Real World Research, 5th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5735678
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5361982
关于积分的说明 15330919
捐赠科研通 4879862
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2622363
邀请新用户注册赠送积分活动 1571343
关于科研通互助平台的介绍 1528175