通過離子鍵交聯(lián)作為能量耗散單元已成為制備超強(qiáng)水凝膠的一種有效途徑。傳統(tǒng)的做法是將聚丙烯酸(PAA)水凝膠直接浸泡在鐵離子溶液中。然而這種做法會(huì)導(dǎo)致鐵離子在凝膠表面形成一層致密交聯(lián)的“硬殼”,阻止鐵離子的進(jìn)一步滲透。這樣得到的凝膠網(wǎng)絡(luò)具有不均勻的鐵離子分布和水含量。表觀表現(xiàn)出來的“高力學(xué)強(qiáng)度”往往主要源于表面硬殼層,這種不均勻性使我們理解水凝膠結(jié)構(gòu)性能關(guān)系時(shí)易產(chǎn)生誤判。
針對(duì)這一問題,謝續(xù)明教授團(tuán)隊(duì)采用離子可控滲透的策略,即在形成PAA-Fe3+交聯(lián)的過程當(dāng)中使用檸檬酸根(CA-)作為競(jìng)爭(zhēng)單元。通過調(diào)整pH值控制檸檬酸根與PAA上的羧酸根對(duì)鐵離子的競(jìng)爭(zhēng)作用,鐵離子可以在向凝膠內(nèi)部遷移的過程中持續(xù)地被釋放出來。得到的由共價(jià)鍵、離子鍵和氫鍵組合的多重鍵合網(wǎng)絡(luò)(MBN)水凝膠,其具有密度可控和均勻分布的鐵離子交聯(lián)點(diǎn),可以在凝膠受力時(shí)先行斷裂以耗散能量;而凝膠中稀疏的化學(xué)交聯(lián)點(diǎn)在受力時(shí)可以維持網(wǎng)絡(luò)的完整性。
圖1. 具有均勻鐵離子交聯(lián)的MBN水凝膠的制備過程
探究發(fā)現(xiàn)在含水量為80 wt%的情況下,含有5 mol%鐵離子的水凝膠表現(xiàn)出強(qiáng)韌的力學(xué)性能(斷裂強(qiáng)度接近3.2 MPa,斷裂伸長(zhǎng)率約為1500%,斷裂能約為25 MJ m-3)。水含量為50 wt%的凝膠的斷裂強(qiáng)度可以進(jìn)一步提高至6.95 MPa,此時(shí)的斷裂伸長(zhǎng)率仍有780%。本工作獲得的真實(shí)的凝膠強(qiáng)度,為正確理解凝膠網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和性能之間的關(guān)系提供了基礎(chǔ)。
圖2. 鐵離子的交聯(lián)度、凝膠的水含量對(duì)MBN水凝膠力學(xué)性能的影響
由于CA-的存在,MBN水凝膠中的離子交聯(lián)可以在斷裂后更加迅速地進(jìn)行重組,從而表現(xiàn)出優(yōu)異的自恢復(fù)性能。凝膠在拉伸放置兩小時(shí)之后,恢復(fù)效率高達(dá)96.9%。除此之外,由于CA-和羧酸根對(duì)于鐵離子的競(jìng)爭(zhēng)受pH值的影響,所以MBN水凝膠還具有pH敏感性和形狀記憶的性能。凝膠在不同pH的溶液中表現(xiàn)出不同的溶脹行為。并且通過調(diào)節(jié)pH,凝膠可以在臨時(shí)形狀(螺旋形)和永久形狀(圓柱形)之間轉(zhuǎn)變。
圖3. MBN水凝膠的形狀記憶
以上成果發(fā)表在ACS Applied Materials & Interfaces (ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 10.1021/acsami.9b18620)。論文的第一作者為清華大學(xué)化學(xué)工程系碩士畢業(yè)生劉曉穎,共同第一作者為清華大學(xué)化學(xué)工程系直博生徐皓,通訊作者為謝續(xù)明教授,共同作者為清華大學(xué)碩士畢業(yè)生張麗琴和博士畢業(yè)生鐘鳴。
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