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“当复合材料受到损伤时,只需将断裂面对接并施加适当压力,就可以恢复原来的形态和功能!”
“这可以吗?”
日耳曼国专家此话一出,从事过类似研究的龙国学者们,眼神中都流露出了一抹惊讶。
真别说,这个方法还挺不错!
“或许可行啊。。。如果能够用物理交联法,不就相当于柔性材料能够自动修复了吗?”
“这不就跟记忆金属类似吗?就算有损坏,也能够自行恢复。”
几个学者琢磨着,都觉得这个方法。。。听起来似乎可行啊!
然而。
陆语却是想都没有想,便直接道:
“这个方法,我一开始就考虑过了。
很遗憾,依旧是行不通!”
“为。。。为什么?”
众人疑惑问道。
“很简单。
物理交联法,归根结底,是一种利用氢键、缠结链、疏水相互作用、晶体相互作用、主-客体机理等形成的非共价键来连接聚合物链的方法。”
“这种方法,用在我们的柔性材料上,或许可以制备出具有自修复能力、良好机械性能、高温稳定性、低成本等特点的柔性材料。”
“而且,还具有良好的生物降解性和生物相容性。”
“可是。。。。”
陆语缓缓地站起身,拿出了一支笔,在白板上画了起来。
“最容易出现的一种情况,就是这个,物理交联点的分布不均匀!”
“一旦无法确保物理交联的分部均匀性,就会导致水凝胶的力学性能不均匀,极其容易出现应力集中和断裂等问题!”
他画了一个大致草图,方便众人理解。
草图虽然看起来很粗糙,可是在座众人都是高知学者,勉强也能领会其中的形意。
“这种现象,称为物理非均匀性。
根源是物理交联点的形成受到聚合物链的结构和运动等因素的影响,无法实现空间上的均匀分布!”
“一旦无法抵抗外界环境的变化,就会再次变得不稳定!
”
当水凝胶受到外力或温度等刺激时,物理交联点会发生断裂或重组,导致水凝胶的形状和功能迅速发生变化!
“
"例如,当水凝胶受到拉伸时,物理交联点会沿着拉伸方向排列,导致水凝胶的各向异性增强;当水凝胶受到压缩时,物理交联点会随机分布,导致水凝胶的各向同性增强。。。
“这些变化会影响水凝胶的弹性模量、断裂应变、韧性等力学性能。。。。”
听着陆语深入浅出的讲解。
众人的眼神中渐渐流露出了一抹明悟之色!
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