Solid-state NMR studies reveal the heterogeneous structure and dynamics of supramolecular self-healing rubber
具有自診斷、自修復功能的智能聚合物材料已成為高分子科學的前沿研究領域之一。2008 年法國科學家Leibler等人(Nature 2008,451,977)利用新穎的分子設計思想開發出一種通過超分子自組裝形成的自愈合橡膠,這種神奇的橡膠在撕裂或切斷后,在室溫下只需通過斷面的短時間接觸就能夠重新接合起來并恢復原有的力學性能。然而,這類新型自愈合橡膠的微觀結構和動力學及其與自愈合性能間的關系至今仍然沒有清晰的認識。
課題組的梁音和周慧青在南開大學2009年度立項的“國家大學生創新性實驗計劃”課題中成功制備了上述的超分子自愈合橡膠,隨后課題組與德國Halle-Wittenberg大學的Saalwaachter教授開展了自愈合橡膠的合作研究,張榮純博士通過系列先進的低場和高場固體NMR技術結合其它實驗手段對該自愈合橡膠的微觀結構及動力學,自愈合微觀機理及老化過程等問題進行了深入研究。固體NMR實驗揭示了超分子自愈合橡膠是具有動力學不均勻性的微相分離體系,其中大量的互補氫鍵基團聚集形成剛性相區,而脂肪鏈聚集形成柔性區,流變實驗還發現了自愈合橡膠的老化過程對其自愈合能力的影響,上述工作發表在Macromolecules 2013,46,1841。