《AM》清華庹新林/北化邱藤:聚合誘導對位芳綸納米纖維水凝膠構建芳綸工程材料
【摘要】
聚對苯二甲酰胺(PPTA)的加工長期以來一直是一個巨大的挑戰。最近,清華大學庹新林副研究員/北京化工大學邱藤教授科研團隊報告了一種簡單的“單體-納米纖維-宏觀產物”(MNM)分層自組裝方法來構建3D全PPTA 工程材料。該方法主要包括從單體制備聚合誘導芳綸納米纖維(PANFs)和從PANF水凝膠制備全PPTA材料。在 PANF水凝膠脫水和收縮后,可以獲得各種3D結構,包括簡單的固體塊和復雜的蜂窩(HC)。PANF塊體的拉伸強度和壓縮屈服強度分別超過 62 和 90 MPa,可與典型的工程塑料相媲美。密度為 360 kg m-3的 PANF HC 的抗壓強度超過 24 MPa。
PANF塊體和PANF HC的熱穩定性與Kevlar纖維一樣好,在氮氣氛中500°C之前幾乎不發生分解。此外,MNM工藝在溫和的條件下進行,沒有高溫、高壓或腐蝕性溶劑。MNM工藝是一種加工結構復雜、高性能的全芳香族聚酰胺材料的新策略,將是繼PPTA液晶紡絲技術突破后的又一發展。相關論文以題為Construction of Aramid Engineering Materials via Polymerization-Induced para-Aramid Nanofiber Hydrogel發表在《Advanced Materials》上。
【主圖導讀】
示意圖1 全PPTA材料及典型產品制造工藝(MNM法)示意圖。a) PPTA 的聚合式。b) PPTA 分子。c) 分散體中制備的 PANF。d) 通過過濾從 PANF 分散體中獲得的 PANF 水凝膠。e) 立方 PANF 水凝膠。f) 以正六邊形尼龍柱為內模的 PANF 水凝膠。g) (e) 中水凝膠干燥后的 PANF 本體。h) 在 (f) 中的水凝膠干燥后,具有規則正六邊形細胞的 PANF HC。i)蓮花形PANF散裝。j) 由加工過的 PANF 散裝料組裝而成的互鎖“孔明鎖”。k) 具有規則正六邊形細胞的 PANF HC。l) 具有不規則細胞的PANF HC。(i)–(l) 中的比例尺為 5 mm。

圖2 PANF、PANF水凝膠和PANF塊體的特征。a,b) PANF 在不同放大倍數下的透射電子顯微鏡 (TEM) 圖像;比例尺:(a)和(b)分別為 2 μm 和 200 nm。c)具有不同PANF濃度的PANF分散體/PANF水凝膠的宏觀狀態。d) 原始月餅形狀的PANF水凝膠和水凝膠干燥收縮后得到的致密化PANF塊體;比例尺:10 毫米。月餅上寫著“花開月圓。e) 吸水(20°C,24 小時)后PANF 本體的尺寸變化。f) PANF 塊體的典型后處理方法(拋光、切割和沖壓);比例尺:4 毫米。g) 雕刻PANF散裝(掛飾);比例尺:4 毫米。h)PANF塊體在不同放大倍數下的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像;比例尺:(h) 和插圖分別為 5 μm 和 100 nm。

圖3 密度為 1.40 g cm−3 的 PANF 塊體的性質和結構分析。a)PANF塊體的典型拉伸應力-強度曲線。插圖是啞鈴形PANF散裝樣品;比例尺:5 毫米。b) PANF 塊體和五種工程塑料的拉伸強度比較。c)PANF塊體的典型壓應力-應變曲線。插圖是壓縮前后的 PANF 塊;比例尺:2 毫米。d) PANF 本體與其他塑料或聚合物基復合材料的抗壓強度比較。e)PANF本體與其他塑料或聚合物-基體復合材料在硬度和彈性模量方面的比較,以納米壓痕為特征。(b)、(d) 和(e)中的誤差線是通過對不同測試樣本的平均值獲得的。f) PANF 塊體和 Kevlar 29 的熱重分析 (TGA) 和微分熱重分析 (DTA) 曲線。g) 火焰下(約 1000 °C)PANF 塊體板(厚度 = 6.5 mm)的背面溫度。插圖為經測試后的PANF散裝板的正反面;比例尺:20 毫米。h) PANF塊體、Kevlar 29和PANF絮體的XRD圖譜。插圖顯示了 PANF 塊體的衍射圖像。i) PANF 本體、Kevlar 29 和 PANF 絮狀物的 FTIR 光譜。

總結
多種全PPTA 3D材料,包括具有不同形態的PANF塊體和具有不同結構的PANF HCs,可以通過創新的自下而上的MNM方法成功制備,該方法不涉及高溫、高壓或劇毒溶劑。PANF 本體的機械強度可與傳統工程塑料相媲美,PANF HC 的機械強度也非常出色。由純 PPTA 組成,PANF 本體和 PANF HC 顯示出優異的熱穩定性。此外,無粘合劑和高密度的特性是芳綸HCs制備的顯著改進。高性能PANF塊體或PANF HCs的成功制備,具有作為工程材料的潛力,是芳族聚酰胺加工更廣泛應用的突破。這種簡便且可擴展的 MNM 方法以溫和的方式構建了具有復雜結構和高性能的宏觀材料,這是納米技術和分層自組裝的成功結合。
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