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突破材料學“鐵律”!新型復合聚體兼具韌性與可塑性 未來可期

   時間:2026-02-08 21:36:21 來源:互聯網編輯:快訊 IP:北京 發表評論無障礙通道
 

荷蘭瓦赫寧根大學研究中心的科研團隊近日在材料科學領域取得重大突破,成功研制出一種名為“復合聚體”的新型材料。這種琥珀色物質打破了傳統認知中“加工便利性與抗沖擊性不可兼得”的矛盾,為消費品設計開辟了全新可能性。

傳統玻璃態材料長期遵循著一條基本規律:熔融速度越慢的材料,其加工性能越優異,但必然伴隨脆性增加的缺陷。例如,普通玻璃需要高溫長時間熔融才能塑形,但落地即碎的特性限制了其應用場景。賈斯珀·范德古赫特教授團隊通過重構分子結合機制,徹底顛覆了這一理論框架。

研究顯示,復合聚體的獨特性能源于其物理結合方式。該材料由等量正負電荷分子鏈構成,通過類似磁極的物理吸引力實現分子連接。這種非化學鍵結合方式使分子鏈間保留了0.5-1納米的活動空間,既允許材料在120-180℃溫度范圍內自由塑形,又能保持類似工程塑料的抗沖擊強度。實驗數據顯示,直徑10厘米的復合聚體球體從2米高度墜落時,僅發生15%的能量損耗,遠優于傳統玻璃的90%能量損耗率。

這種分子層面的創新設計帶來了革命性應用前景。由于未使用永久化學鍵,材料在受損后可通過加熱實現自修復。測試表明,6毫米厚的復合聚體板材在產生3毫米裂縫后,經80℃熱風處理3分鐘即可恢復85%的原始強度。這種特性使其在戶外家具、建筑幕墻等領域具有顯著優勢,可大幅降低維護成本。

研究團隊特別強調了材料的環境適應性。與傳統塑料不同,復合聚體在-40℃至150℃溫度范圍內保持性能穩定,且對紫外線、鹽霧等環境因素具有優異耐受性。實驗室模擬測試顯示,戶外暴露5年的樣品仍保持92%的原始強度,而相同條件下的聚碳酸酯材料強度衰減達40%。

在可持續性方面,科研人員已啟動生物基原料替代計劃。當前版本雖使用化石基單體,但團隊開發的模塊化合成工藝可兼容60%以上的生物質原料??沙掷m塑料技術專家沃特·波斯特指出:“我們正在測試以木質素、淀粉等可再生資源為原料的配方,初步結果顯示,生物基版本的機械性能與化石基產品持平,且碳足跡降低58%?!?/p>

這項突破正在引發產業界關注。某跨國建材企業已與研究團隊達成合作,計劃在2026年前推出首款復合聚體建筑板材。該產品預計重量比傳統玻璃輕40%,抗沖擊性能提升3倍,且支持現場熱修復。與此同時,消費電子領域也在探索其應用潛力,初步設計方案包括可自行修復裂紋的手機屏幕和可循環使用的包裝材料。

隨著研究的深入,科學家發現帶電材料的潛力遠超預期。對比實驗顯示,復合聚體在潮濕環境中的性能保持率達到97%,而傳統離子液體材料在相同條件下性能衰減超過30%。這種穩定性優勢使其在醫療器械、汽車零部件等高要求領域展現出應用可能。范德古赫特教授表示:“我們正在探索通過調節分子電荷密度來控制材料硬度,未來可能開發出從橡膠到陶瓷性能跨度的系列產品?!?/p>

 
 
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